1. 頻譜儀的分辨率是怎么獲得的呢? 在頻譜儀上要區分兩個相鄰的信號,需要把RBW設置到合適的值。這個RB是通過頻譜分析儀里面的濾波器實現的。為了獲得10Hz到10Mhz的RBW,頻譜儀一般使用三種濾波器,覆蓋不同的RBW。分別為模擬濾波器,數字濾波器,FFT。 2. 為什么頻譜分析儀沒有信號的相位信息呢? FFT的結果中包含了信號的相位信息。但是在頻譜儀的測試結果中,只能看到幅度結果,找不到被測信號的相位信息。即使是正弦波也沒有。 這是因為,在IF濾波器后面跟著包絡檢波器,所以只保留了信號的幅度特性,而相位特性則丟失了。 3. 測試正弦信號時,為什么VBW設置的再小,信號幅度也不會有變化呢? 包絡檢測器的后面為視頻濾波器(video filter),它定義了視頻帶寬(VBW)。視頻濾波器濾除信號中的噪聲中,可以平滑顯示的跡線、使顯示穩定。 正弦信號的包絡恒定,所以經過包絡檢波器后,得到的是直流,所以視頻濾波器......閱讀全文
頻譜分析儀主要用于顯示頻域輸入信號的頻譜特性,因此對于信號分析而言是不可缺少的量測儀器。頻譜分析儀是透過頻域對信號進行分析、研究,并同時應用于更多不同領域,例如無線訊號收發器、信號干擾的檢測、頻譜監測、以及元件特性分析等,是從事電子產品研發、生產、檢驗的常用工具,特別針對無線通訊信號的測量更是必要工
現在頻譜分析儀的應用在我們的生活中是非常廣泛的,頻譜分析儀的分類有很多,你對頻譜分析儀的了解有多少呢,頻譜分析儀都有哪些技術指標呢,今天就讓小編為大家簡單的介紹一下什么是頻譜分析儀?頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量
將信號源發出的信號強度按頻率順序展開,使其成為頻率的函數,并考察變化規律,稱為頻譜分析。運用傅里葉級數或傅里葉變換,就能實現把時間域信號變換成頻率域信號,稱為信號的頻率描述或稱為頻譜分析。 頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測
隨著電力電子技術的廣泛應用,帶來了很大的便利,但同時也帶來了不容忽視的電磁干擾(EMI)問題,這就要求必須對EMI特性進行準確的測量,這對提高電力電子裝置的電磁兼容性(EMC)具有重要意義。近幾年,在整個電磁兼容測量技術及所屬服務領域不斷出現許多新的測試儀器和測試方法,最基本且有效的測試設備還是頻譜
頻譜分析儀的工作原理 頻譜分析儀架構猶如時域用途的示波器,面板上布建許多功能控制按鍵,作為系統功能之調整與控制,實時頻譜分析儀(Real-Time Spectrum Analyzer)與掃瞄調諧頻譜分析儀(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。實時頻率分析儀的功能為在同
頻率范圍 頻譜分析儀進行正常工作的頻率區間。現代頻譜儀的頻率范圍能從低于1赫直至300吉赫。 分辨力 頻譜分析儀在顯示器上能夠區分最鄰近的兩條譜線之間頻率間隔的能力,是頻譜分析儀最重要的技術指標。分辨力與濾波器型式、波形因數、帶寬、本振穩定度、剩余調頻和邊帶噪聲等因素有關,掃頻式頻譜分析儀
頻譜分析儀主要用于顯示頻域輸入信號的頻譜特性。 并依據信號處理方式的差異分為兩種類型,分別是即時頻譜分析儀,以及掃描調諧頻譜分析儀等兩種。 即時頻譜分析儀可在同一時間顯示頻域的信號振幅,其工作原理是針對不同的頻率信號設置相對應的濾波器與檢知器,并經由同步多工掃瞄器將信號輸出至螢
發展 簡介 頻譜分析儀是對無線電信號進行測量的必備手段,是從事電子產品研發、生產、檢驗的常用工具。因此,應用十分廣泛,被稱為工程師的射頻萬用表。 傳統產品 傳統的頻譜分析儀的前端電路是一定帶寬內可調諧的接收機,輸入信號經變頻器變頻后由低通濾器輸出,濾波輸出作為垂直分量,頻率作為水平分量,
頻譜分析儀,英文名稱為SpectrumAnalyzer,又稱為分析示波器、頻域示波器、跟蹤示波器、諧波分析器、傅里葉分析儀、頻率特性分析儀等; 是一種對電信號頻譜結構進行研究的儀器裝置,是對無線電信號進行測量的必用設備,可用于調制度、信號失真度、頻率穩定度等電信號參數的測量;
頻譜分析儀是一種比較寶貴的綜合性儀器,一旦損壞,相應的修理費用比較高,且修理周期比較長,因而正確運用非常重要。 1、關于頻譜分析儀來說電源是非常重要的,在給頻譜分析儀加電之前,必定要確保電源接法正確,確保地線牢靠接地。頻譜分析儀裝備的是三芯電源線,開機之前,必
頻譜分析儀是一種比較貴重的綜合性儀器,一旦損壞,相應的維修費用比較高,且維修周期比較長,因此正確使用非常重要。 1、對于頻譜分析儀來說電源是非常重要的,在給頻譜分析儀加電之前,一定要確保電源接法正確,保證地線可靠接地。頻譜分析儀配置的是三芯電源線,開機之前,必須將電源線插頭插入標準
頻譜分析儀是一種多用途的電子測量儀器,它主要是測量信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數。長期的使用頻譜分析儀,會由于種種因素出現故障的發生。那么接下來跟著日圖來選擇頻譜分析儀。 1.怎樣設置才能獲得頻譜儀最佳的靈敏度,以方便觀測小信號 首先根據被測小信號的大小設置相應
分析頻譜分析儀的訊息處理過程 在量測高頻信號時,外差式的頻譜分析儀混波以后的中頻因放大之故,能得到較高的靈敏度,且改變中頻濾波器的頻帶寬度,能容易地改變頻率的分辨率,但由于超外差式的頻譜分析儀是在頻帶內掃瞄之故,因此,除非使掃瞄時間趨近于零,無法得到輸入信號的實時(Real Time)反應,故
頻譜分析儀是一種常用的分析儀器,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。用戶使用頻譜分析儀的應用知識需要進行掌握,下面小編就來具體介紹一下頻譜分析儀工作原理,希望可以幫助到大家。 頻譜分析儀的工作原理 頻譜分析儀架構猶如時域用途的示波器,面
頻譜分析儀是一種常用的分析儀器,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。用戶使用頻譜分析儀的應用知識需要進行掌握,下面小編就來具體介紹一下頻譜分析儀工作原理,希望可以幫助到大家。 頻譜分析儀的工作原理 頻譜分析儀架構猶如時域用途的示波器,面板
簡介 頻譜分析儀是對無線電信號進行測量的必備手段,是從事電子產品研發、生產、檢驗的常用工具。因此,應用十分廣泛,被稱為工程師的射頻萬用表。 傳統產品 傳統的頻譜分析儀的前端電路是一定帶寬內可調諧的接收機,輸入信號經變頻器變頻后由低通濾器輸出,濾波輸出作為垂直分量,頻率作為水平分量,在示波器
頻譜分析儀是一種智能化噪聲測量儀器,性能符合IEC61672標準對1級聲級計和GB3785標準對1型聲級計的要求,同時也符合IEC1260和GB/T3241標準對倍頻程濾波器的要求。分析儀采用數字檢波技術,穩定性和可靠性大大提高,適用于各種工業環境噪聲測量尤其適用于對噪聲進行頻譜分析。本儀器測量方
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。它又可稱為頻域示波器、跟蹤示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等。現代頻譜分析儀能以模擬方
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。它又可稱為頻域示波器、跟蹤示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等 頻譜分析儀的工作原
技術指標 頻譜分析儀的主要技術指標有頻率范圍、分辨力、分析譜寬、分析時間、掃頻速度、靈敏度、顯示方式和假響應。 頻率范圍 頻譜分析儀進行正常工作的頻率區間。現代頻譜儀的頻率范圍能從低于1赫直至300吉赫。 分辨力 頻譜分析儀在顯示器上能夠區分最鄰近的兩條譜線之間頻率間隔的能力,是頻譜分
頻譜分析儀是常用的電子測量儀器之一,他的功能是分辨輸入信號中各個頻率成分并測量各個頻率成分的頻率和功率。下面看一下傳統頻譜分析儀的原理和現代頻譜分析儀(或稱為信號分析儀)的發展。圖1是傳統的掃頻式頻譜分析儀的結構框圖。圖1 傳統掃頻式頻譜分析儀的結構框圖輸入信號進入頻譜分析儀后
技術指標 頻譜分析儀的主要技術指標有頻率范圍、分辨力、分析譜寬、分析時間、掃頻速度、靈敏度、顯示方式和假響應。 頻率范圍 頻譜分析儀進行正常工作的頻率區間。現代頻譜儀的頻率范圍能從低于1Hz至300GHz。 分辨力 頻譜分析儀在顯示器上能夠區分最鄰近的兩條譜線之間頻率間隔的能力,是頻譜
頻譜分析儀進行正常工作的頻率區間。現代頻譜儀的頻率范圍能從低于1赫直至300吉赫。 分辨力 頻譜分析儀在顯示器上能夠區分最鄰近的兩條譜線之間頻率間隔的能力,是頻譜分析儀最重要的技術指標。分辨力與濾波器型式、波形因數、帶寬、本振穩定度、剩余調頻和邊帶噪聲等因素有關,掃頻式頻譜分析儀的分辨力還與
新聞發布會結束后,媒體們圍繞此次安捷倫科技節的開幕提出了諸多問題,安捷倫科技公司參加此次發布會的各位高層領導都給予了詳細的解答。筆者在這里將印象較為深刻的幾點,總結如下: 媒體問答環節現場 科技節:分享技術、接觸更多客戶、感謝客戶 科技日報:我注意到CEO先生是第
Q1:怎樣設置才能獲得頻譜儀最佳的靈敏度,以方便觀測小信號 A:首先根據被測小信號的大小設置相應的中心頻率、掃寬(span)以及參考電平;然后在頻譜分析儀沒有出現過載提示的情況下逐步降低衰減值;如果此時被測小信號的信噪比小于15db,就逐步減小rbw,rbw越小,頻譜分析儀的底噪越低,靈敏度就
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量; 可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。 它又可稱為頻域示波器、跟蹤示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等。
頻譜分析儀架構猶如時域用途的示波器,面板上布建許多功能控制按鍵,作為系統功能之調整與控制,實時頻譜分析儀(Real-Time Spectrum Analyzer)與掃瞄調諧頻譜分析儀(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。實時頻率分析儀的功能為在同一瞬間顯示頻域的信號振幅
頻譜分析儀廣泛應用于無線電技術的各個領域,例如:電子對抗、衛星通訊、移動通訊、散射通訊、雷達、遠控遠測、偵察干擾、射電天文、衛星導航、航空航天和頻譜監測等領域。頻譜分析儀對各種類型的信號進行丈量和分析時,可丈量信號的不同特性。例如:信號的傳輸和反射特性丈量、諧波失真丈量、三階交調丈量、激勵響應測
在量測高頻信號時,外差式的頻譜分析儀混波以后的中頻因放大之故,能得到較高的靈敏度,且改變中頻濾波器的頻帶寬度,能容易地改變頻率的分辨率,但由于超外差式的頻譜分析儀是在頻帶內掃瞄之故,因此,除非使掃瞄時間趨近于零,無法得到輸入信號的實時(Real Time)反應,故欲得到與實時分析儀的性能一樣的超
索引:如何使用和選擇EMI故障診斷的近場探頭?近場探頭也是射頻干擾探頭。配合50Ω示波器、接收機、頻譜分析儀進行電場和磁場輻射干擾測試!!!用于探測印刷電路板、元器件、集成電路和電磁干擾源產生的輻射發射。 一、概述:近場電磁干擾(EMI)測試是電磁兼容性 (EMC) 輻射發射預兼容測試中的一個重