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频谱分析仪基本参数
  • 品牌
  • Keysight是德科技(原Agilent安捷伦)
  • 型号
  • 频谱分析仪
  • 类型
  • 无线频谱分析仪,频谱分析仪
  • 安装方式
  • 台式,便携手持式
频谱分析仪企业商机

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。实时频谱分析仪可以先在时域中收集数据,然后通过快速傅立叶变换(FFT)将其转换为频域数据。四川R/S频谱分析仪

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2.5.2数字滤波器一些频谱分析仪使用数字技术实现分辨率带宽滤波器。数字滤波器有很多优点,例如它能极大地改善滤波器的带宽选择性。安捷伦公司的PSA系列和X系列分析仪实现了分辨率带宽滤波器的全部数字化。另外像安捷伦ESA-E系列频谱仪,采用的是混合结构,带宽较大时采用模拟滤波器,带宽小于等于300Hz时采用数字滤波器。

2.5.3扫描时间模拟分辨率滤波器如果把分辨率作为评价频谱仪的***标准,似乎将频谱仪的分辨率(IF)滤波器设计得尽可能窄就可以了。然而,分辨率会影响扫描时间,而我们又非常注重扫描时间。因为它直接影响完成一次测量所需的时间。 Agilent安捷伦频谱分析仪N9915AN9040B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz 表征复杂的毫米波信号.

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2.3本地振荡器与与混频器调谐取决于中频滤波器的中心频率、本振的频率范围和允许外界到达混频器(允许通过低通滤波器)的频率范围。从混频器输出的所有信号分量中,有两个具有比较大幅度的信号是我们**想得到的,它们是由本振与输入信号之和以及本振与输入信号之差所产生的信号分量。如果我们能使想观察的信号比本振频率高或低一个中频,则所希望的混频分量就会落入中频滤波器的通带之内,随后会被检波并在屏幕上产生幅度响应。为了使分析仪调谐至所需的频谱范围,我们需要选择合适的本振频率和中频。假定要求的调谐范围是0~3GHz,接下来需要选择中频频率。如果选择中频为1GHz,这个频率处在所需的调谐范围内。我们假设有一个1GHz的输入信号,又由于混频器的输出包含原始输入信号,那么来自于混频器的1GHz的输入信号将在中频处有恒定的输出。所以不管本振如何调谐,1GHz的信号都将通过系统,并在屏幕上给出恒定的幅度响应。其结果是在频率调谐范围内形成一个无法进行测量的空白区域,因为在这一区域的信号幅度响应**于本振频率。所以不能选择1GHz的中频。也就是说,中频频率不能处于所考察的频段内。

如何在频谱/信号分析仪记录中更快地找到需要的信息?

如果我的信号分析仪记录非常长,有时很难找到感兴趣的区域。虽然现在还没有真正的好办法可以解决这个问题,但是我们可以提供一些建议。如果您能够再次进行记录,那么可通过“TraceMax保持”运行记录,找到感兴趣的信号,然后使用FrequencyMaskTrigger在另一个记录会话中有选择地储存迹线。通过频谱图运行记录,由于迹象可以在屏幕上(以捕获颜色过渡的眼图形式)显示较长时间,而频谱图可以减缓回放速度,因此可以更加凸显这种优势。 频谱分析仪是一种用于电子、通信、射频和无线领域的仪器。

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2.1射频输入衰减器分析仪的***部分是射频输入衰减器。它的作用是保证信号在输入混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于参考电平值而自动设置,不过也能以10dB、5dB、2dB甚至1dB的步进来手动选择衰减值。◆机械的或电子的◆保护频谱仪不受高电平信号损坏◆改善仪器端口的匹配特性◆提高测试的准确性◆提高频谱仪动态范围注意的是这里的衰减器衰减值加大时,仪器的本底噪声也会被抬高。R&S FSW 信号与频谱分析仪800 MHz 实时分析带宽8.3 GHz 内部分析带宽.安徽频谱分析仪FSV3050

频谱分析仪的高动态范围和低噪声水平确保了对弱信号的准确测量。四川R/S频谱分析仪

频谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱特性的仪器。它可以将信号的频谱分解为不同频率成分的幅度和相位信息,从而帮助我们了解信号的频谱分布和频率特性。频谱分析仪广泛应用于各个领域,包括通信、无线电、音频、音乐、声学、振动等。频谱分析仪的工作原理是通过将输入信号转换为频谱表示,然后对频谱进行测量和分析。它通常包括输入接口、信号处理单元、显示单元和控制单元等组成部分。在频谱分析仪中,输入接口用于接收待测信号。常见的输入接口包括电缆、天线、麦克风等,可以根据不同的应用需求选择合适的接口。信号处理单元是频谱分析仪的**部分,它负责将输入信号转换为频谱表示。常见的信号处理方法包括傅里叶变换、快速傅里叶变换等。傅里叶变换可以将时域信号转换为频域信号,从而得到信号的频谱信息。显示单元用于显示频谱分析结果。常见的显示方式包括谱图、频谱图、功率谱密度图等。谱图可以直观地展示信号的频谱分布情况,频谱图可以显示信号的频率成分和幅度信息,功率谱密度图可以显示信号的功率分布情况。四川R/S频谱分析仪

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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...

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