最近在做一个简单的频谱 分析仪 。频谱仪的设计主要用于观测基带信号,带宽不是很宽 , 几十到几百MHz不等 , 而频谱 分析仪主要用于分析载波和调制射频信号,频谱仪主要用于观察信号的时域特性,主要适用于基带信号的分析,而频谱 分析仪主要用于射频信号的分析 。
1、使用 频谱仪测试相位噪声的操作步骤使用频谱仪器测试相位噪声测量不需要一步一步完成,只需注意以下事项:尽量选择背景噪声低的分析仪即可,因为被测相位噪声的下限取决于分析仪的背景噪声 。分析仪作为超外差分析器件,最终的测量结果是外部输入信号和本振信号的叠加 。如果外部输入信号的相位噪声指数高于分析仪本身的指数,那么测量结果实际上就是分析仪的相位噪声 。只有当外部信号的相位噪声指标比分析仪(差3dB以上)时,测量结果才是正确的 。
无论是使用分析仪的相位噪声选项还是频谱、分析仪的分析功能都无法区分AM噪声和FM噪声,所以测量结果是AM和FM噪声之和 。为了准确测量相位噪声,一般要求被测信号的调幅噪声远小于调频噪声(小于10dB),测量结果基本为相位噪声 。动态范围代表分析仪的测量范围 , 其下限取决于分析仪的灵敏度和相位噪声,上限取决于1dB压缩点 。
2、最近在做一个简易 频谱 分析仪,一直弄不明白中心频率和频标,要求还只要在...示波器在时域,频谱仪器在频域 , 需要傅里叶变换 。F1/T的中心频率是扫频下的中频(中心频率3GHz/宽度1GHz),相当于(起始频率2.5GHz,终止频率3.5GHz) 。频率标准通常有两个指标:频率精度(载频容差)和频率稳定性(频率漂移) 。当然精度和稳定性都不错 。这有程序吗?最近任务多 , 时间紧 。
At 3、如何使用低频 频谱仪测量电磁场低频,双通道模拟和数字示波器是目前信号时域的主要测量设备 。模拟示波器可以测量高达100MHz的输入信号频率,数字示波器包括100MHz和400(或500)MHz 。屏幕上显示的信号的意义在于,横轴代表时间,纵轴代表信号电压的幅度 。用示波器测量可以得到信号时间的相位和信号与时间的关系,但无法知道信号失真的数据,即信号谐波分量的分布 。同时,在微波场(如UHF以上频段)测量信号时,由于设备电子元器件的限制、输入端的杂散电容等因素,测量结果不可避免地会出现信号失真和衰减 。为了解决高频信号测量中的上述问题,频谱 分析仪是一种合适且必要的测量仪器 。频谱 分析仪的主要作用是测量信号的频率响应,横轴代表频率 。
4、为什么 频谱 分析仪中三角波的偶次谐波有幅值采样的离散性 。三角波由一系列奇次谐波(1,3,5,7,...),所以应该没有偶次谐波(2,4 , 6,8,...)三角波中 。当三角波经过频谱 分析仪时,由于采样的离散性,三角波的上升沿和下降沿可能在不同的采样点被捕获 , 导致三角波的周期变成偶数方波,引入偶数谐波分量 。所以频谱 分析仪中三角波的偶次谐波是有幅度的 。
5、电谱仪和 频谱仪的区别【fsh3频谱分析仪,频谱分析仪怎么显示对数频率坐标】不同信号类型和不同测量带宽 。1.信号类型不同,频谱仪主要用于观察信号的时域特性,主要适用于基带信号的分析,而频谱 分析仪主要用于射频信号的分析 。2.测量带宽不同 , 光谱仪的设计主要用于观测基带信号,带宽不是很宽,几十到几百MHz 。但频谱 分析仪主要用于分析载波和调制射频信号 , 频谱 分析仪的频率范围通常要宽得多 。
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