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N9020A频谱分析仪 天津国电仪讯
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发布时间: 2020-05-04 05:45
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常用的频谱分析仪器是扫瞄调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收,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,信号流程架构。
频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器.




传统频谱分析仪的前端电路是在一定频宽内可调谐的。
当输入信号经 变频器变频后,由低通滤波器输出,滤波器所输出的数值就是垂直分量,至于频率则是水平分量,如此在萤幕上所呈现的座标图就是输入信号频谱图。
由于变频器可 以达到很宽的频率(如从30Hz~30GHz),N9020A频谱分析仪,与外部混频器配合,更可提高到100GHz以上,因此频谱分析仪是频率覆盖率宽的测量仪器之一,不管是 测量连续信号或调变信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。
只是传统频谱分析仪的缺点在于,它只能测量频率的幅度,但缺少相位资讯,因此在性质上是属于标 量仪器而不是向量仪器。
新一代频谱分析仪则是基于快速傅立叶转换(FFT)的量测仪器。
透过傅立叶 运算将被测信号分解成分立的频率分量,进而达到与传统频谱分析仪同样的结果。
的频谱分析仪采用数位方式,直接由类比/数位转换器(ADC)对输入信号 取样,再经傅立叶运算处理后而得到频谱分布图。


影响的主要关键信号源响应滤波器带宽。
高斯滤波器(高斯型滤波器)的功能是由共同解析量测带宽的影响(分辨率带宽;RBW)。
RBW意味着可以明确区分两个区别的频率信号源低频宽度区别,因此两个区别的频率信号源带宽如果低于频谱分析仪分辨率带宽,所以会重叠,无法区分两种信号源。
这个看似低RBW将有助于区分区别频率的信号源和量测工作,然而低RBW可能会给更高的频率信号源过滤,导致发生畸变信号源输出。
高RBW当然有助于宽带信号源量测,然而,可能会增加潜在价值的声音(噪声地板),以减少量测灵敏度,容易阻碍检测低强度信号源。
失真RBW的设置值密切相关,因此RBW设置适当的宽度是一个重要的概念在适当的使用频谱分析仪。

除了传统的频谱分析仪可调谐接收机前端电路在一定的带宽。
逆变器后的输入信号源频率时,输出低通滤波器,滤波器输出值是垂直分量,对于频率水平分量,所以提出了图形在屏幕上输入信号源频谱。
由于变频器可以实现一个非常宽的频率(从30 hz ~ 30 GHZ)、沟通和协调与外部混合器可以增加超过100 GHZ,因此频谱分析仪是一种*广泛的量测仪器的频率范围,是否连续信号源量测或调制信号源、频谱分析仪是*理想的量测工具。





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