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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-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-同角度对同一个信号的描述。
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deltadb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。
现代频谱分析仪的扫描时间
频谱分析仪的扫描时间扫描时间,简化为st。
也就是说,执行全频率范围扫描并完成测量所需的时间,也称为分析时间。 通常扫描时间越短,在未来-测量精度的情况下,需要将扫描时间控制在适当的范围内。与扫描时间相关的因素主要有频率扫描范围、分辨率宽带、视频滤波。现代频谱分析仪通常具有多级扫描时间,扫描时间由测量通道的电路响应时间决定。
如何检修频谱分析仪失锁故障
(1)判断是否为本振失锁,按照“本振预置”检查,如果不正常按照本振预置调试中的检查步骤进行,如果正常则进行下一步。
(2)判断是否为第二本振失锁,按照“第二本振预置”检查,如果不正常则按照第二本振预置调试中的检查步骤进行,如果正常则进行下一步。
(3)判断是否为300mhz第三本振是否正常,如果这个本振失锁,实际为100mhz晶体振荡器锁定异常。此时测量外置的100mhz,如果此时信号抖动异常,可能就是100mhz晶体振荡器失锁。
(4)判断28.9mhz第四本振是否正常,这个振荡器为晶体振荡器,如果失锁可能偏离世纪频率点20khz左右,要将频谱分析仪的频宽设置到足够小,大约100khz才能够观察到。
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