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发布时间:2022-04-19 13:50:58
频谱分析仪的应用领域失真度量测
频谱分析仪的应用领域失真度量测由富立叶级数得知,除了不失真的谐振波(正弦波)外,任何波形除了 基 本 波 外 , 尚 有 高 谐 波 的 分 量 , 例 如 周 期 性 的 锯 齿 波 (PeriodicSawtooth W***e),依富富立叶级数展开法,其对应的数学式显示有多个谐波,而谐波成份在频谱分析仪则一览无遗。示波器无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小。其中,D2,D3 ,D4代表频谱分析仪第二、第三、第四等谐波的量测值,由频谱分析仪读出其对应的 dBm 值,再将 dBm 值依反对数法,求得其,再由上式可立刻求出失真度,失真度的数值明显地表示信号的良窳,失真度愈大,信号波形愈差。
实时频谱分析仪的主要特性
实时频谱分析仪
1.高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了保证信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
2.恒定的处理速度:为了保证信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的FFT计算在CPU中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用FPGA进行FFT计算,这样的硬件实现既可以保证高速性,又可以保证速度稳定性。
3.频率模板触发(Frequency Mask Trigger):FMT是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助工程师观察特定时刻的信号形态。传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,因此对转瞬即逝的偶发信号无能为力。因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。
4丰富的显示功能:传统频谱仪的显示专注在频率和幅度的二维显示,只能观察到测量时刻的频谱曲线。而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。
如何选择频谱分析仪_安泰频谱仪维修
如何选择频谱分析仪
1.频率范围
频谱分析仪只有在特定的频率范围内才能正常工作,所以安泰频谱仪维修小编建议,大家在选购频谱分析仪的时候,需要考虑到自己未来可能将频谱分析仪应用到的情况,选择频率测量范围大的频谱分析仪。
2.输入功率
频谱的输入功率按照分类可以划分为两类,一是脉冲输入功率,二是平均连续功率。那么,何为脉冲输入功率呢?安泰频谱仪维修小编想说,其实很简单,即频谱能测量的脉冲输入功率的值。而连续输入信号的功率值也就是我们谈及的平均连续功率。
3.输入阻抗
频谱分析仪对信号源展现的终端阻抗也就是输入阻抗。根据安泰频谱仪维修小编实际经验,各种仪器的阻抗值通常不太相同。请注意,如果阻抗不匹配将会对测量过程造成影响,主要是测量精度上的影响。
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