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频谱分析仪的变频前端扩展
频谱分析仪的变频前端扩展仪器到ghz的频段,经变频后的输入信号频率变成适于ffr处理的频段,电路中的滤波器与频谱分析仪的滤波器不同,这里的滤波器不是选择性的,而防止adc变换过程产生的信号混叠,即变换过程中出现的信号。adc的输出分成两路,获得同相和正交信号,经dsp作时间一频率的f町运算后由显示屏获得频谱的幅度和相位。
分析频谱分析仪的讯息处理过程
分析频谱分析仪的讯息处理过程在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(real time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。若用比中频滤波器之时间常数小的扫描时间来扫描的话,则无法得到信号的正确振幅。因此,欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要得到准确之响应,要有适当的扫描度。由以上之叙述,可以得知超外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(transientsignal)或脉冲信号(impulse signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(random signal)的频谱。
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---、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。
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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