低价出售KEYSIGHT频谱分析仪N9917A

时间:2024年10月01日 来源:

是否有不同类型的频谱分析仪?

有两类频谱分析仪,类型由获取信号频谱所使用的方法决定。扫描调谐频谱分析仪使用超外差式接收机对一部分输入信号频谱进行下变频(使用电压控制振荡器和混频器),达到带通滤波器的中心频率。采用超外差式体系结构的电压控制振荡器在一系列频率上进行扫描,支持仪器完整频率范围的假设。快速傅立叶变换(FFT)分析仪计算离散傅立叶变换(DFT),这个数学过程可将输入信号的波形转换成其频谱分量。

频谱仪的校正是否适用于频率和幅度偏置?

适用,但整个信号带宽内的幅度平坦精度由频谱分析仪平坦精度决定。无外部频率转换,信号源连续波幅度精度可用于在关注的信号带宽内校准频谱分析仪。 频谱分析仪的高动态范围和低噪声水平确保了对弱信号的准确测量。低价出售KEYSIGHT频谱分析仪N9917A

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频率分析仪内部失真 扫频式频率分析仪分析内部失真与混频器工作电平,中频放大器性能有关。各阶非线性失真变化规律为高阶失真信号幅度比基波信号变化速度快。由于混频器工作电平= 输入信号电平- 衰减器设值,为减小频谱分析仪内部失真,混频器应工作在尽量低电平,应加大衰减器设值。衰减器设值小时,频谱仪内部失真大、噪声电平低;衰减器设值大时,频谱仪内部失真小、噪声电平高。 频率分析仪衰减器扫频式频率分析仪衰减器设置在灵敏度指标和内部失真指标间折。通过改变衰减器设置可判断频谱分析仪测试结果的真实性。思仪频谱分析仪4082L频谱分析仪可在整个频率范围内测量输入信号的幅度与频率的关系,从而确定信号的功率。

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如何在频谱/信号分析仪记录中更快地找到需要的信息?

如果我的信号分析仪记录非常长,有时很难找到感兴趣的区域。虽然现在还没有真正的好办法可以解决这个问题,但是我们可以提供一些建议。如果您能够再次进行记录,那么可通过“TraceMax保持”运行记录,找到感兴趣的信号,然后使用FrequencyMaskTrigger在另一个记录会话中有选择地储存迹线。通过频谱图运行记录,由于迹象可以在屏幕上(以捕获颜色过渡的眼图形式)显示较长时间,而频谱图可以减缓回放速度,因此可以更加凸显这种优势。

3.分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω。对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω。阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行。4.平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的**小信号幅度有关。理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵。测量如同在航行时只有海水低于礁石的时候我们才能看见礁石。5.在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和频谱分析仪) 灵敏度。主要用于测量微小信号Keysight X 系列信号分析仪(频谱分析仪),可实现简单、准确和详实的信号分析(频谱分析)测量。

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频谱分析仪实用技巧 1) 频谱分析仪的校准:频谱分析仪一般都有固定幅度和频率的校准器,使用频谱分析仪测量信号特别***信号电平测量时,需要对频谱分析仪进行校准,以保证信号测量精度;另外,通过校准信号的测量,可以检查频谱分析仪是否有问题。 2) 射频输入信号电平小于频谱分析仪允许的安全电平:在频谱分析仪输入端接入射频信号之间,一定要对输入信号电平进行正确估算,避免频谱分析仪射频输入大于频谱分析仪允许的安全电平,否则将会烧毁频谱分析仪输入衰减器和混频器。特别是在高功率信号测量中,要格外小心谨慎。例如用频谱分析仪测量1W以上高功率放大器时,注意在频谱分析仪输入端接衰减器,以使频谱分析仪的射频输入信号小于频谱分析仪允许的安全电平。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.现货二手KEYSIGHT频谱分析仪N9021B

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。低价出售KEYSIGHT频谱分析仪N9917A

频率分析仪灵敏度扫频式频率分析仪分析灵敏度与中频率滤波器、衰减器设值、视频滤波器和本振有关。其中频谱仪内部混频器及各级放大器会产生噪声,通过检波器会反映为显示白噪声电平(DANL)。而频谱仪噪声会影响被测信号功率测试:频谱仪显示信号=输入信号+内部噪声。衰减器设值大,噪声电平高。噪声电平随RBW按10㏒规律变化。测试中可通过减小RBW;VBW,衰减器设值和前置放大来提高分析灵敏度

频率分辨率扫频式频率分析仪频率分辨率与中频率滤波器和本振有关;测试中可通过减小RBW来提高频率分析分辨率 低价出售KEYSIGHT频谱分析仪N9917A

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