频谱分析仪是什么?频谱分析仪和信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更***的频域、时域和调制域信号分析,用“信号分析仪”来描述更为准确。频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其**主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其**主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。频谱分析仪的测量范围广,适用于不同频率、功率和调制方.式的信号。全新电科思仪频谱分析仪
频谱分析仪是电子和通信领域中不可或缺的重要仪器,它能够分析信号的频谱成分,从而帮助技术人员了解信号的频率特性。频谱分析仪的原理基于频域分析,它通过测量信号在不同频率上的幅度,将信号从时域转换到频域进行观察和分析。频谱分析仪的基本原理是将接收到的射频信号经过一系列的电子处理,转化为人类可识别的形式(如图示或数值数据)输出。这涉及到信号的预选、放大、混频、滤波、检波和显示等多个步骤。其中预选器或低通滤波器用于初步筛选信号,晶振参考提供混频过程的参考频率,对数放大器用以处理幅度范围非常宽的信号,射频输入端接收信号,衰减器用于降低信号的幅度,以防止后续电路饱和。混频器的作用是将输入信号与本振信号混频,产生中频(IF)信号。中频滤波器对中频信号进行滤波,以确保只对感兴趣的信号成分进行进一步的分析。检波器则是将中频信号的幅度信息检出,其输出用于驱动显示设备。视频滤波器用于进一步处理检波后的信号,提供更平滑的信号波形。技术指标是频谱分析仪性能的量化体现,包括频率范围、频率分辨率、动态范围、灵敏度等。频率范围指明了仪器能够测量的比较低和比较高频率,频率分辨率指的是仪器能够分辨相邻两个频率成分的能力。全新电科思仪频谱分析仪频谱分析仪可在整个频率范围内测量输入信号的幅度与频率的关系,从而确定信号的功率。
怎样使用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系数? 答:只用频谱分析仪和前置放大器,就能作许多噪声系数测量。只需用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,就能覆盖被测器件的频率。这种方法的精度低于需要经校准噪声源的Y因素技术,与所关注频率的分析仪幅度精度相当。具体测量步骤为: 1)把信号发生器和频谱分析仪设置为所测噪声系数的频率,测量器件的增益。把该值标为Gain(D)。 2)同样方法测量前置放大器增益。把该值标为Gain(P)。 3).断开频谱分析仪的任何输入,把输入衰减器设置为0dB。前置放大器输入没有任何连接。把它的输出接到频谱分析仪输入。在作这一连接时,您会看到分析仪显示的平均噪声级的增加。 4).把被测器件的输入接至其特性阻抗,把输出接到前置放大器输入。此时分析仪显示的噪声级应增加。
数字分辨率滤波器安捷伦频谱分析仪中所使用的数字分辨率滤波器对扫描时间的影响与之前所述的模拟滤波器不同。对于扫描分析,利用数字技术实现的滤波器的扫描速度提高至原来的2~4倍,而基于FFT算法的数字滤波器则表现出比这更好的性能。产生这种改进的原因是信号会在多个频域块上同时被处理。例如,如果频率范围为1kHz,那么当我们选择10Hz的分辨率带宽时,分析仪实际上是在1kHz单元中通过100个相邻的10Hz滤波器同时处理数据。如果数字处理的速度能达到瞬时,那么可以预期扫描时间将缩短100倍。实际上缩减的程度要小些,但仍然非常有意义。频谱分析仪能够进行噪声系数和信噪比(SNR)等测试,表征器件的性能及其对整体系统性能的贡献。
3) 确定频谱分析仪是否允许直流信号输入:某些频谱分析仪不允许直流信号输入,因此注意测量信号是否包含直接成分。特别是在某些系统中,射频信号和直流信号用同一根电缆传输,此时要特别小心,信号接入频谱分析仪射频输入端口之前,一定在频谱分析仪输入端接隔直流器,以免损坏仪器。例如在很多卫星通信系统,低噪声放大器的直流加电线和射频信号传输采用同一根电缆,测量这样射频信号时,特别注意在频谱分析仪射频输入接隔直流器,保护频谱分析仪的射频输入电路。频谱分析仪的高性能和稳定性确保了长时间、大量数据的准确测量。全新思仪频谱分析仪
N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 50 GHz 快速适应无线器件不断演进的测试要求.全新电科思仪频谱分析仪
信号频谱分析仪可以进行频谱的平均和峰值保持,帮助用户获取信号的稳定特性和瞬态特性。
信号频谱分析仪可以进行频谱的比较和差异分析,帮助用户进行信号的对比和识别。
信号频谱分析仪可以进行频谱的滤波和去噪,提高信号的质量和可靠性。
信号频谱分析仪可以进行频谱的功率谱密度分析,帮助用户了解信号的功率分布和能量分布。
信号频谱分析仪可以进行频谱的调制分析,帮助用户了解信号的调制方式和调制参数。
信号频谱分析仪可以进行频谱的相位分析,帮助用户了解信号的相位特性和相位偏移情况。
信号频谱分析仪具有高精度、高灵敏度和高稳定性,可以满足用户对信号频谱分析的各种需求。 全新电科思仪频谱分析仪
2.5.1模拟滤波器频率分辨率是频谱分析仪明确分离出两个正弦输入信号响应的能力。傅立叶理论告诉我们正弦信号只在单点频率处有能量,好像我们不应该有什么分辨率问题。两个信号无论在频率上多么接近,似乎都应在显示器上表现为两条线。但是超外差接收机的显示器上所呈现的信号响应是具有一定宽度的。混频器的输出包括两个原始信号(输入信号和本振)以及它们的和与差。中频由带通滤波器决定,此带通滤波器会选出所需的混频分量并抑制所有其它信号。由于输入信号是固定的,而本振是扫频的,故混频器的输出也是扫频的。若某个混频分量恰好扫过中频,带通滤波器的特性曲线就会在显示器上被描绘出来,如图2-6所示。Keysight X 系列...