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天津国电仪讯科技(多图)-N9020A
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天津国电仪讯科技有限公司

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视频作者:天津国电仪讯科技有限公司






垂直刻度的选择在频谱分析仪中,N9020A,由于信号电平大幅度变化,一般采用对数刻度,而在检波器之前有一个对数放大器,对数放大器按照对数函数来压缩信号电平,即对于输入电平幅度V,输出电压幅度为lgV,这样大大地减小了由检测器所检测的信号电平变化,同时向用户了校准成单位为分贝的对数垂直刻度。另外也可以根据信号的不同选择线性垂直刻度,它所表示的信号范围较小。


天津国电仪讯科技有限公司(以及下属公司:天津宸恩精仪电子科技有限公司)是一家以给客户提供综合测试技术服务和SMT工程相关配套设施服务的电子科技公司,业务涵盖精密电子测试仪器的维修,校准,租赁,销售,回购以及系统集成方案设计等。测量的带宽不同:示波器的设计主要用于观察基带信号的,所以一般来说带宽都不是很宽,常见的是几十到几百MHz。当然,随着数字电路技术的快速发展,基带信号的速率也在快速提升,所以,一些中的示波器也能到GHz这个数量级。而频谱分析仪主要用以分析载波及调制了的射频信号,所以频谱分析仪的频率范围通常要宽很多


实时频谱分析仪普遍采用快速傅里叶变换(FFT)来实现频谱测量。FFT技术并不是实时频谱仪的砖利,其在传统的扫频式频谱仪上亦有所应用。但是实时频谱仪所采用的FFT技术与之相比有着许多不同之处,同时其测量方式和显示结果也有所不同: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。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很定。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专用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。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。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。




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