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频谱分析仪是什么怎么用
频谱分析仪 所谓频谱,就是将时域信号转换为频域中对信号进行分析的一种手法。一般的采用傅立叶变换可以将时域信号转换到频域中。傅立叶变换对平稳信号转换频域有良好的作用,但当信号为短时信号或则信号中含有大量噪声时,傅立叶变换将无法准确的检测出信号的畸变时间及畸变点,这是一般采用加窗傅立叶变换或者小波变换,尤其是小波变换对取出信号中的噪声有很大的帮助。
一般的,振动信号使用振动采集仪可以将起采集起来,通过使用不同的传感器可以采集位移信号、速度信号和加速度信号。现在一般的分析仪中都集成了信号采集与分析的功能,也就是说在采集信号的同时可以直接的进行信号的频谱分析。常用的仪器有:SCI 1910/2310系列;北京振通频谱分析仪等。
噪声信号可以通过专用的噪声采集仪器来进行采集及分析,一般,噪声信号不做频谱分析,因为噪声信号很深就是一个连续的谱,再做傅立叶信息没有什么意义。在工程实践中,噪声频谱只做“倍频程分析”就可以了。常用的仪器有:丹麦B&K系列噪声分析仪;DSP噪声分析系统等。
我的硕士论文就是做的振动噪声信号处理方向的题目,希望将来能和你共同探讨。
系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间��示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫瞄器将信号传送到CRT萤幕上,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限於频宽范围,滤波器的数目与*大的多工交换时间(Switching Time).*常用的频谱分析仪是扫瞄调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大,滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系.影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian-Shaped Filter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,ResolutionBandwidth).RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的*低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低於频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的RBW固然有助於不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助於宽频带信号的侦测,将增加杂讯底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对於侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念. 频谱分析仪主要是看信号的频谱用的。可以用来测量信号的频率,幅度(功率)。还可以测量信号的频偏,各次谐波的大小等 频谱分析仪的主要功能
主要功能为以下六项:
频率设置
基准电平设置
带宽、扫描时间、触发控制设置
跟踪发生器设置
跟踪控制设置
利用标记功能测量回波损耗(以dB为单位) 所谓频谱,就是将时域信号转换为频域中对信号进行分析的一种手法。一般的采用傅立叶变换可以将时域信号转换到频域中。傅立叶变换对平稳信号转换频域有良好的作用,但当信号为短时信号或则信号中含有大量噪声时,傅立叶变换将无法准确的检测出信号的畸变时间及畸变点,这是一般采用加窗傅立叶变换或者小波变换,尤其是小波变换对取出信号中的噪声有很大的帮助。
一般的,振动信号使用振动采集仪可以将起采集起来,通过使用不同的传感器可以采集位移信号、速度信号和加速度信号。现在一般的分析仪中都集成了信号采集与分析的功能,也就是说在采集信号的同时可以直接的进行信号的频谱分析。常用的仪器有:SCI 1910/2310系列;北京振通频谱分析仪等。
噪声信号可以通过专用的噪声采集仪器来进行采集及分析,一般,噪声信号不做频谱分析,因为噪声信号很深就是一个连续的谱,再做傅立叶信息没有什么意义。在工程实践中,噪声频谱只做“倍频程分析”就可以了。常用的仪器有:丹麦B&K系列噪声分析仪;DSP噪声分析系统等。
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