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[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来频谱分析仪的相关报道,在本文中,您将了解到扫频式频谱分析仪和实时式频谱分析仪的相关内容。

在这篇文章中,小编将为大家带来频谱分析仪的相关报道,在本文中,您将了解到扫频式频谱分析仪和实时式频谱分析仪的相关内容。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、什么是频谱分析仪

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。也可以称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析仪、频率特性分析仪或傅立叶分析仪。现代频谱分析仪可以以模拟或数字方式显示分析结果,并且可以分析从非常低的频率到低于1 Hz的亚毫米波段的所有无线电频带中的电信号。 如果仪器内部使用了数字电路和微处理器,则它具有存储和计算功能。 配备标准接口,很容易形成自动测试系统。

二、扫频式频谱分析仪和实时式频谱分析仪

频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者可以获取所有需要的频谱信息,并且可以在发生被测信号的实际时间内分析并显示分析结果。 后者需要多个采样过程来完成重复的信息分析。 实时频谱分析仪主要用于非重复,短时信号分析。 非实时频谱分析仪主要用于分析一段连续的射频信号和从音频到亚毫米波段的周期性信号。

(一)扫频式频谱分析仪

它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于声频直至亚

在毫米波频段中,仅显示信号的幅度,但不显示信号的相位。 其工作原理是:本机振荡器采用扫频振荡器,其输出信号和被测信号中的每个频率分量在混频器中依次进行差分频率转换,产生的中频信号通过窄带滤波器。 经过放大和检测后,它作为示波器的垂直偏转信号添加到视频放大器中,因此屏幕上的垂直显示与每个频率分量的幅度成比例。 本地振荡器的频率扫描由锯齿波扫描发生器产生的锯齿电压控制。 锯齿波电压也用作示波器的水平扫描,因此屏幕上的水平显示与频率成正比。

工作原理方面,扫频式频谱分析仪用扫频振荡器作为超外差接收机的本机振荡器,当选择开关S置于1时,锯齿波扫描电压对本机振荡器我进行扫频,输入信号中的各个频率分量在混频器中与本机扫频信号进行差频,它们依次落入第一中放窄带滤波器的通带内,被滤波器选出,经二次变频、检波、放大后,加到示波管的垂直系统,使屏幕上的垂直显示正比于多个频率分量的幅度。扫描电压同时加到示波管的水平垂直系统,从而使频幕的X坐标变成频率坐标 ,并在屏幕上显示出被分析的输入信号频谱图。上述工作方式在本机振荡器上进行扫频,称“扫前式”工作模式,具有很宽的分析频谱。当S对准2 时,也可在本机振荡器Ⅱ上进行扫频,称“扫中频式”工作模式,这时可进行窄带频谱分析。

(二)实时式频谱分析仪

在存在被测信号的有限时间内提取信号的全部频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析持续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅立叶分析仪是一种实时频谱分析仪。其基本工作原理是通过模数转换电路将分析后的模拟信号转换为数字信号,然后将其添加到数字滤波器中进行傅立叶分析。它由中央处理器控制。正交数字本机振荡器产生一个数字本机振荡器信号,该信号根据正弦定律和余弦定律而变化,该信号也被添加到数字滤波器和测量信号中以进行傅立叶分析。正交数字本地振荡器是扫频振荡器。当其频率与被测信号的频率相同时,将输出。经过积分处理后,获得分析结果,使示波器显示频谱图。使用正弦和余弦信号的正交本机振荡器的分析结果很复杂,可以转换为幅度和相位。分析结果也可以发送到印刷绘图仪或通过标准接口连接到计算机。

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