高价回收R/S 频谱分析仪公司

时间:2024年05月19日 来源:

频谱分析仪的工作原理

频谱分析仪频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器,面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,实时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。实时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,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),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到CRT 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(PeriodicRandom Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围、滤波器的数目与比较大的多任务交换时间(Switching Time)。 FieldFox 手持频谱分析仪卫星地面站测试 频谱管理 雷达应用4G 5G 空中接口测试 干扰问题诊断电缆和天线测试。高价回收R/S 频谱分析仪公司

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技术指标

播报频谱分析仪的主要技术指标有频率范围、分辨力、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。

频率范围

频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1Hz至300GHz。

分辨力

频谱分析仪在显示器上能够区分**邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪**重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。 现货出售安捷伦频谱分析仪N9951A频谱分析仪的高性能和可靠性保证了对信号特性的准确测量和分析。

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另外的视频频宽(VBW,Video Bandwidth)**单一信号显示在屏幕所需的比较低频宽。如前所说明,量测信号时,视频频宽过与不及均非适宜,都将造成量测的困扰,如何调整必须加以了解。通常RBW 的频宽大于等于VBW,调整RBW 而信号振幅并无产生明显的变化,此时之RBW 频宽即可加以采用。量测RF 视频载波时,信号经设备内部的混波器降频后再加以放大、滤波(RBW 决定)及检波显示等流程,若扫描太快,RBW 滤波器将无法完全充电到信号的振幅峰值,因此必须维持足够的扫描时间,而RBW 的宽度与扫描时间呈互动关系,RBW 较大,扫描时间也较快,反之亦然,RBW 适当宽度的选择因而显现其重要性。较宽的RBW 较能充分地反应输入信号的波形与振幅,但较低的RBW 将能区别不同频率的信号。例如使用于6MHz 频宽视讯频道的量测,经验得知,RBW 为300kHz 与3MHz 时,载波振幅峰值并不产生***变化,量测6MHz的视频信号通常选用300kHz 的RBW 以降低噪声。天线信号量测时,频谱分析仪的展频(Span)使用100MHz,获得较宽广的信号频谱需求,RBW使用3MHz。这些的量测参数并非一成不变,将会依现场状况及过去量测的经验加以调整。

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频谱图可以显示信号的频率成分和幅度信息,功率谱密度图可以显示信号的功率分布情况。

控制单元用于控制频谱分析仪的工作参数和功能。通过控制单元,用户可以选择不同的测量范围、分辨率、窗函数等参数,以满足不同的应用需求。频谱分析仪具有多种功能和应用。

它可以用于信号调查和监测,帮助我们了解信号的频谱特性和频率分布情况。在通信领域,频谱分析仪可以用于无线电频谱监测和频率规划,帮助优化无线电资源的利用。

在音频领域,频谱分析仪可以用于音频信号的频谱分析和音频质量评估,帮助我们了解音频信号的频率特性和音质情况。在振动领域,频谱分析仪可以用于振动信号的频谱分析和故障诊断,帮助我们了解振动信号的频率成分和振动特性。

总之,频谱分析仪是一种重要的测量和分析工具,可以帮助我们了解信号的频谱特性和频率分布情况。它在各个领域都有广泛的应用,为我们提供了重要的技术支持和数据分析手段。 R&S®FSVR 实时频谱分析仪40 MHz 实时分析带宽频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz.高价回收Agilent频谱分析仪N9032B

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