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发布时间:2020-08-06 02:51:43






频调谐超外差频谱分析仪组成框图。输入信号经衰减器以限制信号幅度,经低通输入滤波器滤除不需的频率,然后经混频器与本振(LO)信号混频将输入信号转换到中频(IF)。LO的频率由扫频发生器控制。随着LO频率的改变,混频器的输出信号(它包括两个原始信号,它们的和、差及谐波,)由分辨力带宽滤波器滤出本振比输入信号高的中频,并以对数标度放大或压缩。然后用检波器对通过IF滤波器的信号进行整流,从而得到驱动显示垂直部分的直流电压。随着扫频发生器扫过某一频率范围,屏幕上就会画出一条迹线。该迹线示出了输入信号在所显示频率范围内的频率成分。

传统的扫描式频谱分析仪传统的扫描式频谱分析仪(超外差式频谱分析仪)会根据设定的起始频率(屏幕左边)一直扫描到终止频率(屏幕右边)。扫描时长与Span设置、RBW设置等相关:Span越大,RBW越小,河北频谱仪,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,频谱仪经销商,难以很好地获取到快速变化信号的频域信息。我们使用扫描式频谱分析仪来分析瞬态信号(比如蓝牙信号)。每扫描一个Span得到的结果基本上都只有一个信号,但是测量的结果并不理想。频谱仪正在扫描图中红色小点所在频点上的信号,如果此时蓝牙信号出现在其他频点,频谱仪哪家好,扫描式频谱仪则无法扫描到该信号。为了完整的蓝牙信号,我们可以尝试使用Max Hold功能来记录出现过的信号,但是Max Hold功能在使用一段时间以后,部分信号细节会逐渐被覆盖掉,频谱仪计量,后甚至看不清一个完整的瞬态信号。

在今天的量测中,不管是什么信号,都可以用许多方法进行测量。通常所用的 基本仪器都是示波器,观察信号的波形、频率与振幅等。但由于信号的变化非常复杂,许多资讯是用示波器检测不出来的,例如如果要分析一个非正弦波信号,从理 论上来说,它是由不同频率与电压的向量所叠加而成。就分析的角度来观察,示波器横轴表示时间,纵轴为电压幅度,曲线是表示随时间变化的电压波形,这是时域 的测量方法。如果要观察其频率的组成,必须用频域法,其横坐标为频率,纵轴为功率幅度。如此便可以看到在不同频率点上功率幅度的分布,就可以了解这些信号 的频谱。有了这些单一信号的频谱,接着还能继续把复杂信号再现与出来,这对于讯号分析来说是非常重要的。

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