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。R&S FSVA3000 信号与频谱分析仪分析带宽高达 1 GHz 频率范围介于 2 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44/50/54 GHz.黑龙江频谱分析仪N9321C
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,应用十分***,那么如何使用频谱分析仪呢 ①调整信号输入大小如果频谱分析仪的输入过高,分析仪会产生非线性失真,测试结果会因失真而产生误差;如果信号电平过低,信号可能会被分析仪的底部噪声掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会降低测量的动态范围。因此,在使用前,应清楚地了解信号的输入范围,并正确选择输入衰减。北京频谱分析仪FSW26频谱分析仪的频谱显示清晰、直观,便于用户对信号特性进行观察和分析。
频谱分析仪组成---视频滤波器(VBW)VBW:videobandwidth,是指videofilter的3dB的带宽。传统的频谱仪采用的是模拟IF处理技术,RF输入信号经下变频至末级IF,经过RBWfilter之后,再采用包络检波器直接提取IF信号包络。包络信号一般频率很低,所以通常称为视频信号。Videofilter为低通滤波器(LPF),位于包络检波器之后,专门对包络信号作滤波处理。与传统频谱仪不同,现代频谱仪采用数字IF处理技术,末级IF直接进过ADC采样,然后经过数字下变频获得数字IQ信号。采用数字IF处理的好处在于,可以保留信号的相位信息,从而可以作信号解调分析,这是模拟IF处理所不及的。对数字I和Q信号取均方根值,即为信号的包络,然后再经过videofilter滤波处理,虽然为数字滤波器,但是其作用是与传统频谱仪的videofilter类似的,如下图所示为数字IF处理技术架构示意图。
频谱分析仪主要用于显示频域输入信号的频谱特性,依据信号处理方式的差异分为即时频谱分析仪和扫描调谐频谱分析仪两种。完成频谱分析有扫频式和FFT两种方式:FFT适合于窄分析带宽,快速测量场合;扫频方式适合于宽频带分析场合。即时频谱分析仪可在同一时间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号设置相对应的滤波器与检知器,并经由同步多工扫瞄器将信号输出至萤幕,优点在于能够显示周期性杂散波的瞬时反应,但缺点是价格昂贵,且频宽范围、滤波器的数目与比较大多工交换时间都将对其性能表现造成限制。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。
频率分析仪灵敏度扫频式频率分析仪分析灵敏度与中频率滤波器、衰减器设值、视频滤波器和本振有关。其中频谱仪内部混频器及各级放大器会产生噪声,通过检波器会反映为显示白噪声电平(DANL)。而频谱仪噪声会影响被测信号功率测试:频谱仪显示信号=输入信号+内部噪声。衰减器设值大,噪声电平高。噪声电平随RBW按10㏒规律变化。测试中可通过减小RBW;VBW,衰减器设值和前置放大来提高分析灵敏度
频率分辨率扫频式频率分析仪频率分辨率与中频率滤波器和本振有关;测试中可通过减小RBW来提高频率分析分辨率 5G NR、WLAN、卫星、雷达、电子战, N9032B/N9042B 信号与频谱分析仪均能满足您的需求.。上海频谱分析仪FPC
频谱分析仪可以帮助用户对信号进行频谱解析、信号特征提取和频谱展示。黑龙江频谱分析仪N9321C
衰减器***地应用于电子设备中,它的主要用途如下:调整电路中信号大小;在比较法测量电路中,可用来直接被测网络的衰减值;改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。大信号衰减,获得比较好动态范围;阻抗匹配、抑制非线性鉴别伪信号输入衰减器和中频放大器保持联动关系,中频放大器自动补偿衰减器作用,输入信号测量结果不会影响衰减器设置的影响。通常,衰减器接于信号源和负载之间,衰减器是由电阻元件组成的二端口网络,它的特性阻抗、衰减量都是与频率无关的常数,相移等于零 黑龙江频谱分析仪N9321C
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...