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频谱分析仪的使用
测量的可测量性和不确定性完全取决于频谱分析仪的设置。 这包括衰减器,频率范围和分辨率带宽的设置。 频谱分析仪的设置包括频率范围,分辨率和动态范围。 动态范围还涉及输入功率,即燃尽功率。 当输入信号小于1W超过线性工作区域时,增益压缩会导致错误。 此外,灵敏度也被认为是频谱分析仪是否可以测量输入信号的关键。
应从两个方面观察参数的频率范围。 一个是频率范围是否足够窄以具有足够的频率分辨率,二手频谱分析仪经销商,即足够窄的扫描宽度。 两者是频率范围是否具有足够的宽度,以及是否可以测量二次和三次谐波。 当使用频谱分析仪测量放大器的谐波失真时,二手频谱分析仪,如果放大器为1GHz,则其三次谐波为3GHz,这是考虑频率范围的可测量宽度。 如果频谱分析仪为1.8 GHz,则无法测量。 如果频谱分析仪为26.5 GHz,则可以测量三次和四次谐波。
分辨率也是频谱分析仪中非常重要的参数设置。 分辨率表明,当测量两个频率的功率不同时,我们必须区分它们。 将IF带宽设置为三个不同的宽度对应于设置带宽时看到的曲线。 带宽越窄,分辨率越高。 中频带宽越宽,分辨率越低。 分辨率带宽直接影响小信号的识别能力和测量结果。
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频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪与扫描调谐频谱分析仪。即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器,再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT或液晶等显示仪器上进行显示,其优点是能显示周期性杂散波的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围,滤波器的数目与大的多工交换时间。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接收qi,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,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号再放大,滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系。较低的RBW固然有助於不同频率信号的分辨与量测,二手频谱分析仪出售,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,二手频谱分析仪租赁,将增加杂讯底层值,降低量测灵敏度,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。
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