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频谱分析仪使用常见问题解答
频谱分析仪是一种多用途的电子量测仪器,它主要是量测信号源失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号源参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。小编在此总结出6条频谱分析仪常见问题,供大家了解。
1.怎样设置才能获得频谱仪*佳的灵敏度,以方便观测小信号源
A:首先根据被测小信号源的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号源的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号源,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
需要注意的是,频谱分析仪量测结果是外部输入信号源和频谱分析仪内部噪声之和,要使量测结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
2.分辨率带宽(RBW)越小越好吗?
A:RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。*好根据实际测试需求设
RBW,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确量测信号源又可以得到快速的量测速度。
3.平均检波办法(average type)如何选择:power?Log power?Voltage?
·Log power对数功率平均
又称Video Averaging���这种平均办法具有*低的底噪,适合于低电平连续波信号源测试。但对”类噪声“信号源会有一定的误差,比如宽带调制信号源W-CDMA等。
·功率平均
又称RMS平均,这种平均办法适合于“类噪声“信号源(如:CDMA)总功率量测
·电压平均
这种平均办法适合于观测调幅信号源或者脉冲调制信号源的上升和下降时间量测。
4.扫描模式的选择:sweep还是FFT?
A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。
当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以量测瞬态信号源;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作办法是对信号源进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号源采样间隙时,丢失有用信号源,频谱分析就会存在失真。这种类型信号源包括:脉冲信号源,TDMA信号源,FSK调制信号源等。
5.检波器的选择对量测结果的影响?
·Peak检波办法
选取每个bucket中的*大值作为量测值。这种检波办法适合连续波信号源及信号源搜索测试。
·Sample检波办法
这种检波办法通常适用于噪声和“类噪声”信号源的测试。
·Neg Peak检波办法
适合于小信号源测试,例如,EMC测试。
·Normal检波办法
适合于同时观察信号源和噪声。
6.跟踪源(TG)的作用是什么?
A:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频量测系统。跟踪源输出的信号源的频率能**地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱分析仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
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