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,南京频谱分析仪,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,二手频谱分析仪,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,频谱分析仪维修,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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频谱分析仪特点
主要特点
●显示平均噪声电平:<-145dBm (典型值) ,小的可达-160dBm
●全数字中频技术,实现更快更精准的测量
●频率范围:9KHz~7.5GHz,频率分辨力1Hz
●分析带宽10Hz~1MHz,步进为1-3-10
●单边带相位噪声-97dBm/Hz(偏移10KHz)
●全幅度精度:<0.8dB
●内置测量功能:信道功率、N-dB带宽、邻道功率、占用带宽
●多种通讯接口,USB_HOST、USB_DEVICE、LAN、VGA 便于升级,易于集成
●标配EMI滤波器,以满足EMI测试需求
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频谱分析仪原理
频谱分析仪采用频率扫描超外差的工作方式。混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,振动频谱分析仪,进行峰值检波。检波后的信号被视频放大器进行放大,然后显示出来。由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。当本振振荡器的频率随着时间进行扫描时,屏幕上就显示出了被测信号在不同频率上的幅度,将不同频率上信号的幅度记录下来,就得到了被测信号的频谱。
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