频谱分析仪的特点及工作原理常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,动态信号分析仪出售,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大,滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,动态信号分析仪服务商,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系。影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器,影响的功能就是量测时常见到的解析频宽.RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的zui低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的RBW固然有助於不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助於宽频带信号的侦测,将增加杂讯底层值(NoiseFloor),降低量测灵敏度,动态信号分析仪,对於侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念。
频谱分析仪的应用1.关注的是射频设备和射频信号测试(载波以及经过调制以后信号),比如测试射频收发信机2.宽频段内对未知信号进行检查,比如空中信号的成分以及各种射频干扰,电子产品的的EMC测试等3.同时关注大信号和微小信号,比如希望了解发射机的信号的失真,互调,杂波等。4.关注毫伏级以下的弱小信号的时候,比如关注印刷电路板上信号间的耦合,电源和时钟上寄生的杂波等。
矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,动态信号分析仪租赁,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或受控的已知频率;频谱分析仪只测量输入信号的幅度(标量仪器),矢量信号分析仪则测量输入信号的幅度和相位(矢量仪器)。由此可见,矢量信号分析仪的电路结构比频谱分析仪复杂,价位也较高。现代的矢量信号分析仪也采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。
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