
天津国电仪讯科技有限公司
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频谱分析仪种类 频谱分析仪主要用于显示频域输入信号的频谱特性。并依据信号处理方式的差异分为两种类型,分别是即时频谱 分析仪,以及扫描调谐频谱分析仪等两种。 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,频谱分析仪价格,且频宽范围、滤波器的数目与多工交换时间都将对其性能表现造成限制。 扫瞄调谐频谱分析仪是常用的频谱分析仪类型,它的基本结构与超外差式接收类似,主要工作原理是输入信号透过衰减器直接加入混波器中,可调变的本地振荡器经由与CRT萤幕同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,再将 混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)放大后、滤波与检波传送至CRT萤幕,因此CRT萤幕的纵轴将显示信号振幅与频率的相对关系。
示波器主要用途用来观察信号的时域特性
适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性),主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号),而频谱分析仪主要针对射频信号(尤其是带了调制的复杂信号或者多频率信号,这样的信号在时间轴上几乎看不出任何规律)的分析。虽然示波器也可以通过FFT从频率域的角度显示信号,但它的性能指标一般不足以分析射频的,带调制的信号。
信号输入大小的调节频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,振动频谱分析仪,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,噪声频谱分析仪,正确选择输入衰减。射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,频谱分析仪,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量误差。在有线电视系统中,电缆特性阻抗一般为75Ω,分析仪输入阻抗一般可以在50Ω和75Ω之间选择,所以在测量时要正确选择分析仪的输入阻抗,减小测量误差。
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