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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,频谱仪哪家好,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。
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,频谱仪计量,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。
音频分析技术基础 傅里叶变换和信号的采样是进行音频分析时用到的基本的技术。傅立叶变换是进行频谱分析的基础,信号的频谱分析是指按信号的频率结构,求取其分量的幅值、相位等按频率分布规律,厦门频谱仪,建立以频率为横轴的各种“谱”,如幅度谱、相位谱。信号中,周期信号通过傅立叶级数变换后对应离散频谱,而对于非周期信号,可以看作周期 T 为无穷大的周期信号,当周期趋近无穷大时,则基波谱线及谱线间隔(ω=2π /T)趋近无穷小,从而离散的频谱就变为连续频谱。所以,非周期信号的频谱是连续的。 在以计算机为中心的测试系统中,模拟信号进入数字计算机前先经过 A/D 变换器,将连续时间信号变为离散时间信号,称为信号的采样。然后再经幅值量化变为离散的数字信号。
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频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是常见的频谱分析仪,通过本振扫描的方式来实现测试范围内信号的频率、功率等参数测试。而实时频谱分析仪则是在某个固定带宽内通过实时地数据采集,并进行FFT分析来得到带宽范围内信号的幅度、频率参数测试,频谱仪租赁,速度是扫频式的上百倍甚至千倍以上。主要考虑测试的频率范围,功率范围,测试速度,信号频率分辨率要求,信号大小等因素。因为产生对频谱仪的频率范围,DANL,RBW,测试速度等方面的考虑。
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