本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下的使用。可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的分析仪。
滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。
频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪。
罗德与施瓦茨发布了入门级频谱仪新品R&S FPC1000,传承德国工业设计,卓越品质和创新功能。该仪表支持软件激活选件,具备入门级的优异射频性能,最大最高分辨率显示器,用户可以使用移动设备通过WiFi远程控制该仪表。
2015年10月8日,鼎阳科技正式发布X系列家族的新成员—SSA3000X系列频谱分析仪。SSA3000X系列频谱分析仪覆盖9 kHz到2.1/3.2 GHz频率范围,TG型号配置同频率跟踪源,具有极简的显示风格、准确的测量性能以及丰富的测量功能。标配LAN口,可完美兼容鼎阳云实验室系统,为搭建更高水平的云实验室系统提供了有利条件。
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频频
本文以辐射发射测试为例,在分析了测试流程的基础上,详细讨论了频谱仪对EMI测试速度的影响。选择合适的频谱仪,不仅可以提高测试精度,增强对测试结果的信心,而且可以改善EMI测试吞吐率。 频谱仪对测试速度的影响从整个测试流程来看,预扫描和诊断整改都大量使用频谱仪峰值检波进行快速扫描,这两个步骤占据了整个
一、为什么要进行EMC合规性预测试?随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容 性(EMC电磁干扰EMI与电
引言 滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系 统
21ic讯 普源精电公司(以下简称:RIGOL)日前宣布新推出DSA875和DSA832两款数字频谱分析仪。随着无线通信和射频微波技术的不断发展,频谱分析仪的应用日益广泛,RIGOL作为国内领先的测量测试仪器厂商,积极响应用户和市
近日,中科院南京紫金山天文台正式启动“银河画卷”巡天计划,将在未来10年内对银河系进行探测,更好的了解宇宙。在这项巡天计划中,中科院南京紫金山天文台将利用其承担的国家重大科研装备研制项目成果——超导成像
本文主要介绍频谱分析仪的组成及工作原理,各部分作用与测量分析,可利用频域和时域两种方式测量调幅信号。
用频谱仪测量噪声系数:测量框图为: 基于噪声系数的定义得到的一个测量公式为:NF=PNOUT-(-174dBm/Hz+20lg(BW)+Gain) (1)公式中, PNOUT是已测的总共输出噪声功率,-174dBm/Hz是290oK(室温)时环境噪声的功率谱密度,
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,该放大器
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,该放大器