天津国电仪讯科技有限公司是一家以给客户提供综合测试技术服务和SMT工程相关配套设施服务的电子科技公司,业务涵盖精密电子测试仪器的维修,校准,租赁,销售,回购以及系统集成方案设计等。
现代频谱分析仪多采用软件无线电思想设计:搭建通用性强的硬件平台,将功能实现软件化,使得现代频谱分析仪具有了“软件定义仪器”的特征,在维持硬件平台基本不变的情况下,通过更新软件,频谱仪租赁,就可以使频谱分析仪集成众多仪器,如接收机、功率计、频率计、网络分析仪的大部分功能,极大扩展了频谱仪的测量能力和应用领域。现代频谱仪发展迅速,针对不同应用需求,出现了各种各样的频谱仪,频谱仪生产厂家,不同类型的频谱仪,其性能指标和功能配置也有很大差别。
现代扫频式频谱分析仪基本工作原理与古老的频谱分析仪工作原理相比,显著的变化是:中频滤波器后进行了AD采样,频谱仪,分辩率带宽滤波、检波、视频滤波均采用数字信号处理的方式实现。由于AD采样之前的硬件结构是通用的超外差接收机结构,而AD采样后仪器具体实现的功能,完全取决于软件程序,因此现代频谱仪具有“软件定义仪器”的特征,只要购买相应选件,频谱仪就可以具有矢量信号分析,各种调制制式的信号解调、调制度分析、通信测量等功能。同时,只要付出很小的代价,购买部分辅助测量硬件,如驻波桥、跟踪源、接收天线等,频谱仪即可完成驻波比测试、组件传输特性测试、场强测试、传输线测试、天线测试等功能。
频谱分析仪的功能大致有以下六种:
1.频率设置
2.基准电平设置
3.带宽、扫描时间、触发控制设置
4.跟踪发生器设置
5.跟踪控制设置
6.利用标记功能测量回波损耗(以dB为单位)
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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,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,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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振动分析仪应用范围
传动马达、发电机、变速器、风扇、涡轮﹝气体、蒸气、水力发力等﹞、泵、精炼机、搅拌器、往复式发电机、螺丝钉压缩机、机械工具、离析器、涡轮压缩机等
振动分析仪特点
高速采集:采用高速高精度采集检测模块,采集速率达到?毫秒级。
数字化输出:采用新电子技术将三维方向的测量结果以数字方式(RS 485)输出,包括有效、高加速度、发生时间等。
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