示波器在时域测得近似方波的信号
信号的频谱分布实际上就是测量结果在频域上的反映,频域和时域的关系如图1所示。示波器在时域测得近似方波的信号,经过傅里叶变换被分解为基波和高达11次奇次谐波。当用频谱分析仪从频域观察时,能够识别出所有频率组成。以图1为例,基波、3次谐波、5次谐波和11次谐波可以被区分出来。由此可以看出,时域和频域是从不同角度对同一个信号的描述。
频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz
频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz或几十MHz开始。接收机的功能是将输入信号的频率转换为检测回路能处理的频段,正如我们所知的外差法。图2位带宽接收机的基本结构,包括一个混频器、一个本机振荡器(LO)和一个带通滤波器。本机振荡器产生一个混频振荡信号。混频器将输入信号与本机振荡器产生的信号混合在一起,总信号就包括两种信号的和与差。量信号之差成为中频(IF),它是检测回路使用的部分信号。带通滤波器滤掉信号中不需要的成分,然后将仅留下的IF传到检测和显示单元。频谱分析仪本质上是一个带宽接收机,因此需要不只一次的频率转换。次数由频率范围、频率分辨率和RBW滤波器决定。
频谱分析仪的应用领域放大器增益、频率响应与被动组件特性的量
频谱分析仪的应用领域放大器增益、频率响应与被动组件特性的量测在有线电视或通信系统使用大量的放大器与分接器(Tap)、接头、同轴电缆等被动组件,组件质量的良窳严重影响信号的特性,因此事先的筛选有助于保证信号的质量。其量测方块电路如图 1.8 所示,工作原理是利用频谱分析仪的产生器,评估待测件(DUT)的频率反应特性,量测的结果可由绘图仪(Plotter)获得书面的数据。量测频率的范围事先一次设定,一次获得其对应的关系曲线,大大减少以前利用示波器及函数产生器依不同频率逐点量测的操作程序。利用频谱分析仪本身产生器(Tracking Generator)的功能,其产生扫瞄信号经 DUT 传送到频谱分析仪的 RF 接收端,由 DUT 的频率响应和短接线的量测响应,相互比较之,亦可得到该 DUT 的介入损失(Insertion Loss),同理,推而广之,将不难得到其它相关组件的频率响应量测(注:任何量测均须先正常化量测系统,以消除量测误差。)。
如何选择频谱分析仪_安泰频谱仪维修
如何选择频谱分析仪
1.频率范围
频谱分析仪只有在特定的频率范围内才能正常工作,所以安泰频谱仪维修小编建议,大家在选购频谱分析仪的时候,需要考虑到自己未来可能将频谱分析仪应用到的情况,选择频率测量范围大的频谱分析仪。
2.输入功率
频谱的输入功率按照分类可以划分为两类,一是脉冲输入功率,二是平均连续功率。那么,何为脉冲输入功率呢?安泰频谱仪维修小编想说,其实很简单,即频谱能测量的脉冲输入功率的值。而连续输入信号的功率值也就是我们谈及的平均连续功率。
3.输入阻抗
频谱分析仪对信号源展现的终端阻抗也就是输入阻抗。根据安泰频谱仪维修小编实际经验,各种仪器的阻抗值通常不太相同。请注意,如果阻抗不匹配将会对测量过程造成影响,主要是测量精度上的影响。
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