
天津国电仪讯科技有限公司
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注意良好的通风和湿度 定期检查和清洁仪器的通风孔。通风不良会引起仪器工作温度 升高,进而导致仪器故障。工作温度为23 °C至-5 °C,环 境温度不要超过35°C。 – 在机柜里安装产品时,需保证仪器通风畅通。对于机柜中 每100W的功耗,环境温度应当比产品工作温度低4度。 如果机柜中的总功耗大于800W,则应采取强制对流措施。






网络分析仪产品概念陈述 对工作在高频的电子电路特性的正确表征提出了某些独特的要求。在高频上,工作波长变得可与电路元器材的实践尺度相比较,这便导致电路功能呈散布属性。与其描绘特定电路节点处的电压和电流,不如描绘传输媒质中的电波如何对其路径上的元件作出相应更为适当。网络分析仪是为和地表征射频(rf)元件随频率改变的特性而发展起来的一类仪器。 网络分析仪是通过在所考察频率范围内的激励---响应测验来树立线性网络的传递和(或)阻抗特性的数据模型的进程。在高于1mhz的频率上,集总元件实践上变成由基本元件加上寄生现象,如杂散电容、引线电感和未知吸收损耗组成的“电路”。由于寄生现象取决于各单个器材及其结构,故它们几乎不可能被预示。高于1ghz时,元件的几何尺度能够与信号波长相比较,从而增强了由于器材结构而引起的电路功能改变。网络分析一般局限于确定线性网络。由于线性条件的约束,受正弦波激励的网络发生正弦波输出,故正弦波测验是表征幅度和相位随频率改变的理想办法。
频谱分析仪的原理与特点 早期的频谱分析仪实质上是一台扫频接收机,输入信号与本地振荡信号在混频器变频后,经过一组并联的不同中心频率的带通滤波器,使输入信号显示在一组带通滤波器限定的频率轴上。显然,由于带通滤波器由无源元件构成,频谱分析器整体上显得很笨重,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率,测量时间缩短,扫频范围扩大,这 就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。 其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或受控的已知频率;频谱分析仪只测量输入信号的幅度(标量仪器),矢量信号分析仪则测量输入信号的幅度和相位(矢量仪器)。由此可见,矢量信号分析仪的电路结构比频谱分析仪复杂,价位也较高。现代的矢量信号分析仪也采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。

吴经理先生
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