Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Netzwerkanalysator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Netzwerkanalysator im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Frequenzbereich bis Dynamikbereich eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Netzwerkanalysator wird durch die Baugruppe aus Signalquelle und Testanschlüsse beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein elektronisches Messgerät, das die Netzwerkparameter elektrischer Netzwerke misst, hauptsächlich Streuparameter (S-Parameter).

Technische Definition

Ein Netzwerkanalysator ist ein hochentwickeltes elektronisches Testinstrument zur Charakterisierung der elektrischen Leistung von Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenkomponenten, -schaltungen und -systemen. Er misst die komplexen Übertragungs- und Reflexionseigenschaften von Zweitor-Netzwerken, indem er analysiert, wie Signale durch das Prüfobjekt propagieren, und liefert wesentliche Daten für Design, Verifikation und Fehlersuche in Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronikfertigung. Das Instrument erzeugt ein bekanntes HF-Signal, legt es an das Prüfobjekt an und misst sowohl das einfallende Signal als auch die vom Gerät reflektierten und durchgelassenen Signale. Durch Vergleich der Phasen- und Amplitudenbeziehungen zwischen diesen Signalen berechnet der Analysator S-Parameter, die beschreiben, wie das Gerät auf elektrische Signale über einen bestimmten Frequenzbereich reagiert. Moderne vektorielle Netzwerkanalysatoren verwenden hochentwickelte digitale Signalverarbeitung, um hochpräzise Messungen von Impedanz, Verstärkung, Dämpfung und Phaseneigenschaften zu liefern. Typische Spezifikationen umfassen einen Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz, einen Dynamikbereich von mindestens 120 dB, eine Messgeschwindigkeit von bis zu 5 ms pro Punkt, einen Ausgangsleistungsbereich von -10 bis 10 dBm, zwei Testports, eine Messgenauigkeit von ±0,05 dB, einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis 50 °C, einen Luftfeuchtigkeitsbereich von 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), eine Stromversorgung von 100–240 V AC (50/60 Hz), ein Gewicht von bis zu 15 kg, ein 8,4-Zoll-Touchscreen-Display und Schnittstellen wie USB, LAN und GPIB. Das Instrument ist aus Materialien wie Aluminiumlegierung, Leiterplatten, Halbleitern, Kupferleitern und Kunststoffpolymeren gefertigt. Dieser Verzeichniseintrag enthält allgemeine Referenzdaten; für modellspezifische Werte und Normen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Netzwerkanalysatoren arbeiten, indem sie ein bekanntes HF-Signal erzeugen, das an das Prüfobjekt angelegt wird. Das Instrument misst dann sowohl das einfallende Signal als auch die vom Gerät reflektierten und durchgelassenen Signale. Durch Vergleich der Phasen- und Amplitudenbeziehungen zwischen diesen Signalen berechnet der Analysator S-Parameter, die beschreiben, wie das Gerät auf elektrische Signale über einen bestimmten Frequenzbereich reagiert. Moderne vektorielle Netzwerkanalysatoren verwenden hochentwickelte digitale Signalverarbeitung, um hochpräzise Messungen von Impedanz, Verstärkung, Dämpfung und Phaseneigenschaften zu liefern.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Frequenzbereich9 kHz–6 GHzDer minimale und maximale Frequenzbereich, in dem der Analysator betrieben werden kann
Dynamikbereich≥120 DezibelDas Verhältnis zwischen dem größten und kleinsten Signal, das genau gemessen werden kann
Messgeschwindigkeit≤5 ms/PunktZeitbedarf für die Durchführung eines einzelnen Messpunktes
Ausgangsleistung-10–10 dBmMaximale Leistungsstufe, die der Analysator für Tests erzeugen kann
Anzahl der Anschlüsse2 AnschlüsseAnzahl der verfügbaren Testanschlüsse zum Anschließen von Prüflingen
Messgenauigkeit±0.05 dBHigh accuracy for critical measurements
Betriebstemperatur0–50 °CEnsure proper ventilation
Luftfeuchtigkeitsbereich20–80 % RHNon-condensing
Stromversorgung100–240 V ACUniversal input with frequency 50/60 Hz
Gewicht≤15 kgPortable for bench-top use
Bildschirmgröße8.4 ZollTouchscreen for easy operation
SchnittstelleUSB, LAN, GPIBStandard connectivity for remote control

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung Leiterplatten Halbleiter Kupferleiter Kunststoffpolymere

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Signalquelle
    Erzeugt stabile, präzise HF-Testsignale über den spezifizierten Frequenzbereich
    Material: Halbleiterbauelemente mit Präzisionsoszillatoren
  • Testanschlüsse
    Schnittstellenpunkte zum Anschluss des Prüflings über Koaxialstecker
    Material: Vergoldete Messingstecker mit dielektrischen Isolatoren
  • Richtkoppler
    Trennt einfallende, reflektierte und übertragene Signale zur Messung
    Material: Streifenleitung oder Mikrostreifenleitung auf Keramiksubstraten
  • Empfänger
    Erkennen und Messen der Signalamplitude und -phase an jedem Testanschluss
    Material: Halbleitermischer und -verstärker auf integrierten Schaltkreisen
  • Prozessoreinheit
    Führt mathematische Berechnungen durch, um Rohmessungen in S-Parameter umzuwandeln
    Material: Digitale Signalprozessoren und Speicherchips auf Leiterplatten
  • Anzeigeschnittstelle
    Präsentiert Messergebnisse und ermöglicht die Benutzersteuerung der Geräteeinstellungen
    Material: LCD-Bildschirm mit berührungsempfindlicher Überlagerung und Bedientasten

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Phasenrauschen des Lokaloszillators übersteigt -110 dBc/Hz bei 10 kHz Offset S-Parameter-Messgenauigkeitsverschlechterung über ±0,5 dB Fehlergrenze hinaus Phasenregelkreisschaltung mit 100 Hz Regelbandbreite und -130 dBc/Hz Phasenrauschboden
Thermische Ausdehnungsdifferenz zwischen GaAs-MMIC und Aluminiumoxid-Substrat bei ΔT > 85 °C HF-Steckverbinderablösung mit Stehwellenverhältnis über 2,0:1 bei 50 Ω Impedanz Kovar-Legierungsgehäuse mit 5,5×10^-6/°C Wärmeausdehnungskoeffizient angepasst an Aluminiumoxid-Substrat

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
Frequenzbereich: 10 MHz bis 67 GHz, Dynamikbereich: -60 dB bis +20 dB, Messunsicherheit: 0,1 dB
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Eingangsleistung über +30 dBm (1 W) verursacht Lawinendurchbruch der Frontend-Mischerdiode bei 0,7 V Sperrspannung
Lawinendurchbruch der Halbleitersperrschicht in Schottky-Dioden, wenn die Sperrspannung die kritische elektrische Feldstärke von 3×10^5 V/cm überschreitet
Fertigungskontext
Netzwerkanalysator wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

VNA Vector Network Analyzer RF Network Analyzer Microwave Network Analyzer S-parameter Analyzer

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Nur Atmosphärendruck (nicht für Druckumgebungen ausgelegt)
Weitere Spezifikationen:Frequenzbereich: 9 kHz bis 40 GHz (variiert je nach Modell), Feuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Betriebstemperatur:Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 55 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
HF-KoaxialkabelLeiterplattenHalbleiterwafer
Nicht geeignet: Hochspannungs-Energieübertragungsleitungen (überschreitet Spannungs- und Leistungsfähigkeiten)
Auslegungsdaten
  • Erforderlicher Frequenzbereich (Hz)
  • Anzahl benötigter Ports (2, 4 oder mehr)
  • Messgenauigkeitsanforderung (dB)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Signalintegritätsverschlechterung
Ursache: Steckverbinderverschleiß, Kabelbeschädigung oder Alterung interner Komponenten, die zu erhöhter Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung und Messungenauigkeiten führen
Kalibrierdrift
Ursache: Thermische Belastung interner Oszillatoren und Referenzkomponenten, mechanischer Stoß/Schwingung oder Alterung von Kalibrierstandards, die Frequenz- und Amplitudenmessfehler verursachen
Wartungsindikatoren
  • Inkonsistente oder unregelmäßige Messwerte während der Kalibrierverifikation
  • Ungewöhnliche thermische Muster oder hörbare Lüftergeräusche, die auf Kühlsystemausfall hinweisen
Technische Hinweise
  • Implementierung regelmäßiger messtechnischer Kalibrierzyklen mit rückführbaren Standards und Führung detaillierter Kalibrierhistorie für vorausschauende Wartungsplanung
  • Aufrechterhaltung einer kontrollierten Betriebsumgebung mit stabiler Temperatur/Feuchtigkeit, Anwendung geeigneter Handhabungsverfahren für Steckverbinder/Kabel und Implementierung von Schwingungsisolierung wo anwendbar

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/TIA-568-C.2 - Standards für symmetrische verdrillte Telekommunikationsverkabelung und -komponentenCE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
Fertigungsgenauigkeit
  • Frequenzgenauigkeit: +/- 0,1 ppm
  • Amplitudenflachheit: +/- 0,1 dB über den spezifizierten Frequenzbereich
Qualitätsprüfung
  • Rückflussdämpfungsverifikation mit kalibrierten Open/Short/Load-Standards
  • Phasenlinearitätstest über den Betriebsbandbreitenbereich

Hersteller von Netzwerkanalysator

2 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

RIGOL
· CN
Fertigt außerdem: RF Oscillator、Signal Generator/Simulator、Spectrum Analyzer und 4 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Vector Network Analyzer”
Quellseite ansehen ↗ rigol.com · geprüft am 2026-09-03
Xingkai Technology Co., Ltd.
Shenzhen · CN
Fertigt außerdem: Remote Control、Oscilloscope、Optical Spectrometer und 1 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Network Analyzer”
Quellseite ansehen ↗ xingkaitech.com · geprüft am 2026-09-08

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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A/D-Wandler

Elektronisches Bauteil, das analoge Signale von Encodern in digitale Signale zur Verarbeitung umwandelt

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Was misst ein Netzwerkanalysator?

Ein Netzwerkanalysator misst die Netzwerkparameter elektrischer Netzwerke, hauptsächlich Streuparameter (S-Parameter). Er charakterisiert die Übertragungs- und Reflexionseigenschaften von HF- und Mikrowellensignalen durch Zweitor-Geräte und liefert Daten zu Impedanz, Verstärkung, Dämpfung und Phase.

Welchen Frequenzbereich hat dieser Netzwerkanalysator?

Der Frequenzbereich beträgt laut Verzeichnisreferenzdaten 9 kHz bis 6 GHz. Die genauen Werte für das spezifische Modell sind jedoch immer beim Hersteller oder Lieferanten zu bestätigen.

Was sind typische Anwendungen eines Netzwerkanalysators?

Typische Anwendungen umfassen die Charakterisierung von Komponenten wie Filtern, Verstärkern und Antennen in Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronikfertigung. Er wird für Designvalidierung, Produktionstests und Fehlersuche verwendet.

Welche Schnittstellen sind an diesem Netzwerkanalysator verfügbar?

Der Analysator verfügt über USB-, LAN- und GPIB-Schnittstellen für Fernsteuerung und Datenübertragung. Dies sind Standardverbindungsoptionen, aber die genaue Schnittstellenkonfiguration ist mit dem Hersteller zu verifizieren.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
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