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发布时间:2022-07-27 20:59:00 作者:国电仪讯
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。
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。)。
扫频式频谱仪与非实时频谱的区别
实时频谱仪与非实时频谱仪的区别
从前生产活动密集度相对低,对应的无线通信环境相对简单、电磁频谱相对干净。
现在生产活动密集度高,对应的无线通信环境、电磁频谱相对复杂。
常见的电磁频谱信号有:移动网络、Wi-Fi、蓝牙、RFID、跳频扩频电台、以雷达为代表的脉冲信号等等,这些信号的存在、叠加使得整个频谱背景变得非常复杂,对监测分析的频谱仪要求越来越高。
常规的扫频式频谱仪(非实时频谱仪)已经难以满足当前的测量需求;而实时频谱仪能够胜任这样的测量需求,能够快速实时、分析掩盖在背景噪声中的目标信号,即使它是快速、跳变、随机变化的信号。
频谱分析仪的常用配件有哪些
一、近场探头
近场探头的作用类似于宽带天线,用于拾取组件,PCB 迹线,外壳开口或缝隙以及可能发射射频的任何其他部件的辐射。常用于辐射发射 EMC预一致性测量。
二、N 型转接头
频谱仪输入接口通常为 N 型接头,通常需要通过转接头进行转接 SMA 或 BNC 线缆使用。
三、射频线缆
SMA 或 BNC 等射频信号传输线缆。
四、天线
用于接收空间信号连入频谱仪的部件,通常分全向天线和定向天线两种。
五、VSWR 桥
利用驻波比电桥测驻波,特别是对于天线驻波比的测量。
六、功率衰减器
功率衰减器是在的频率范围内,对信号功率进行定量衰减的电路,将超出频谱仪量程的信号通过功率衰减器衰减然后测量,可提高频谱仪动态范围。
七、机架安装套件
频谱仪上机架安装有原厂提供固定套件。
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