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,E5080A服务商,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,E5080A出售,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。
1. 频率范围频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。2. 输入功率频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0 dBm = 1 mW,E5080A出租,20 dBm = 100 mW,30 dBm = 1000 mW =1W。
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,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,E5080A,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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