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频谱分析仪使用者遇到的6大常见问题?
频谱分析仪是一个电子工程师工作在舞台上或在高校实验室的常用工具。
在本文中,我们挑选出6个关于光谱仪使用常见的问题,我希望它能回答你。
Q1。如何设置频谱仪的灵敏度达到*好,便于观察的小信号源吗
答:首先,根据大小的量测小信号源设置相应的中心频率、扫描宽度(跨度)以及参考水平;然后在频谱分析仪的条件下没有过载提示逐步减少衰减值;如果的信噪比量测小信号源小于15分贝,逐渐减少,RBW RBW越小,频谱分析仪底部的噪音更低,灵敏度越高。
如果一个频谱分析仪是把,打开之前。放手,可以改善噪声系数的频谱分析仪,提高灵敏度。对于小信号源信噪比不高,可以减少束缚水体积或使用均匀轨迹,平滑噪声,降低波动性。
重要的是要注意,频谱分析仪量测结果的和是外部输入信号源和内部噪声频谱分析仪,使测定结果准确,通常要求信噪比大于20分贝。
Q2。分辨率带宽(RBW)尽可能小的?
答:RBW越小,频谱分析仪,更好的灵敏度,然而,扫描速度会慢下来。根据实际测试需求集RBW,灵敏度和速度之间的平衡,是确保准确的量测信号源,可以得到快速量测速度。
Q3。一般的检测方法(业务类型)如何选择:权力?日志权力?电压?
日志功率对数均匀功率:也称为视频均匀,这种方式与底部的均匀*低的噪声,适用于低水平连续波信号源测试。
但对于“噪声”信号源会有一定的误差,如宽带调制信号源w - cdma等。
均匀功率:也称为均方根均匀,均匀法适用于“阶级”噪声信号源(如CDMA)总功率量测
均匀电压:均匀路径适合观察或脉冲振幅调制信号源调制信号源的上升和下降时间的量测。
Q4。扫描模式选择:扫描或FFT吗?
答:现代光谱仪扫描模式通常与扫描模式和FFT。
通常在狭窄的RBW设置,FFT更速度比扫描,但更广泛的情况下,扫描模式RBW更快。
当扫描宽度小于FFT分析带宽,FFT模型可以量测瞬态信号源;在扫描宽度超出了FFT分析当带宽的频谱分析仪,如果使用FFT扫描模式,有效阻挡信号源的处理,间断存在于时间两个段落之间,也许,在采样间隔,损失有用的信号源和频谱分析将存在失真。包括:这种类型的信号源脉冲信号源,TDMA信号源和移频键控调制信号源等。
Q5。选择探测器上量测的结果吗?
峰值检测方法:选择量测值的*大值,每个bucket。检测方法适合连续波信号源和信号源搜索测试。
样品检测方法:这种检测方法通常适用于噪声和“噪音”信号源测试。
Neg峰值检测方法:适用于小信号源测试,例如,EMC测试。
正常模式的检测方法:适合观测信号源和噪声在同一时间。
拜访。
什么是函数的跟踪源(TG)?
答:跟踪源是一个常见的选项在频谱分析仪。
当跟踪源的量测输入输出端口,而输出设备的输入端口的频谱分析仪,分光计和跟踪源形成一个完整的系统的自适应频率扫描量测。跟踪源的输出信号源频率可以准确地跟踪调谐频率频谱分析仪。频谱分析仪补充跟踪源选项,可以作为一个简单的标量网络分析,观察量测励磁响应特性曲线,例如:频率响应的设备,插入损耗等。
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