频谱工作时所能分析的信号频率范围
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,20 dBm = 100 mW,30 dBm = 1000 mW =1W。
选择频谱分析仪,请先考虑如下关键点
三阶交互调变(TOI)当具有两个频率的信号或两种不同频率的信号同时输入频谱分析仪时,会引发三阶交互调变。设输入信号的频率为f1和f2,则谐波如下:我们关心的是3阶谐波,如果f1和f2非常接近,那么2f2-f2和2f2-f1也将非常接近于初始信号,此时滤波器会很难滤掉这些谐波,如图6当输入信号频率100和100:1时,它们的三阶谐波99.9和100.2(2f2-f1)非常接近初始信号,这将给滤波器的设计带来挑战。因此频谱分析仪自身的交互调变失真也会限制测量两信号的能力。动态范围不同的公司对动态范围定义不同,但实际都指向同一件事情:测量幅度的能力。考虑到上述说明,实际包括的动态范围不只一项。例如,如果测量两种信号,需要考虑交互调变失真。如果输入信号的频率叠加在突波噪声之上,就会限制动态范围。通常,底噪和测量准位之间的部分定义为动态范围。有时也将显围(80和100dB)成为动态范围,它描述了显围的电平范围。图7描述了全部过程。
在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形?
在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形?图10为AM信号在频域和时域的测量结果。在时域中,AM调制指数由A和B的大小决定。但是用示波器很难测量调制指数和载波频率。在频域中,很容易测量载波和调制信号的频率。根据载波和边带信号的差值(delta)dB以及标记读值,可以计算调制指数。在频率分析仪上FM信号呈现什么波形?时域中的FM信号比AM信号更复杂,如图11所示。AM信号是幅值调制,而FM信号是频率调制。在FM信号中,频率经调制后以一定偏移量进行扫描,但是该偏移量却在时域很难测量。然而频谱分析仪却能直接显示出载波频率、调制信号频率、偏移量和带宽。
频谱分析仪的应用领域失真度量测
频谱分析仪的应用领域失真度量测由富立叶级数得知,除了不失真的谐振波(正弦波)外,任何波形除了 基 本 波 外 , 尚 有 高 谐 波 的 分 量 , 例 如 周 期 性 的 锯 齿 波 (PeriodicSawtooth W***e),依富富立叶级数展开法,其对应的数学式显示有多个谐波,而谐波成份在频谱分析仪则一览无遗。示波器无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小。其中,D2,D3 ,D4代表频谱分析仪第二、第三、第四等谐波的量测值,由频谱分析仪读出其对应的 dBm 值,再将 dBm 值依反对数法,求得其,再由上式可立刻求出失真度,失真度的数值明显地表示信号的良窳,失真度愈大,信号波形愈差。
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