频谱分析仪的一些特别的用法总结

发布者:梦中徐来最新更新时间:2012-08-09 来源: 21ic 关键字:频谱分析仪  PLL  相位噪声  网络分析仪  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  这段时间测试项目比较多, 接触了各种频谱分析仪, 各个厂家的频谱分析仪虽然看似很不同, 其实功能操作有很多相同点. 所以这里简单的谈谈频谱分析仪的使用.

  频谱仪对射频工程师来说应该不会陌生, 它和网络分析仪, 波形仪是三个最基本的测试仪器. 和网络分析仪不同, 频谱仪是用来分析对其未知的信号频率分量(频率和功率), 而网络分析仪是分析已知信号通过测试IC后的性能.

  详细的使用方法这里就不细谈了, 大家可以查查网上资料或者操作手册就知. 假设大家已经知道一些常用的参数, 比如RBW, VBW, SPAN, Refence, ATT等这些常用参数了.这里谈谈一些特别的测试方法.

  1)测试PLL的相位噪声.

  测试相位噪声我们可以用PLL分析仪, 但是其实频谱仪也可以测试, 一般RBW调成300Hz(有些老式的SPA可能没有这么高的带宽分解度), 然后把span设成偏移频率的2倍, 比如测试10kHz频偏的相位噪声的话, SPAN设成20KHz, 由相位噪声的定义可知, 就是10kHz处噪声的功率密度和中心频率的功率密度的比值. 比如10kHz的功率和中心功率差65dBc, 即可推出PN=-65-10log(300)=-99dBc/Hz, 注意是每Hz的噪声功率密度的比值.

  2)测试波形功率的时间变化

  有时侯我们需要观测功率随时间的变化, 一般我们要用波形仪来测试, 其实某些频谱仪也有这些功能, 把SPAN设成”0”, 相当于X轴就变成了时间轴, 然后在测试段的功率有变化的时候, 就能观测到功率变化量和过渡时间的情况了.

  3)测试信号的频率响应特性

  比如输出段要接个低通滤波器, 我们要比较LPF接之前和之后的频率响应有多少变化, 这时候可以把SG设成扫频, SPA设成”Maxhold”, SPA上捕捉到的信号就是最大功率(Carrier信号)的频响.

  在使用频谱仪的时候, 有时侯Probe是带有固定增益的, 测出的信号功率需要注意减掉这部分功率. 另外测试相位噪声时, 根据频谱仪的自身性能(SPA自身也是个接收系统, 也有LO产生相位噪声), 所以一般在10M以外的测试结果误差比较大, 10Khz以内的结果又可能精度比较差, 需要注意这一点.

关键字:频谱分析仪  PLL  相位噪声  网络分析仪  滤波器 引用地址:频谱分析仪的一些特别的用法总结

上一篇:手动或自动操作的双向可控硅测试仪
下一篇:电子装备数字电路板自动检测仪方案设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28

压控电压源二阶巴特沃斯高通滤波器的优化设计
    巴特沃斯高通滤波器因为其具有通带内幅频响应平坦的特点而被广泛应用,其中二阶高通滤波器既是常用单元又是组成高阶高通的基本单元,其常见的电路形式主要有无限增益多路反馈式(MFB:Multiple Feed-back Circuits)和压控电压源式(VCVS:Voltage-Contralled Voltage Source)。VCVS式高通滤波器具有增益容易控制、同相输出、所需要的精密电阻和电容元件较少、输出阻抗低、对运放性能要求较低等优点。     有关VCVS二阶高通滤波器的设计在许多资料中都有介绍,主要方法有查表法、图示法和计算法。但目前资料上介绍的方法都存在一些不足:查表法、图示法只能取到一部分值,不能满足普遍情况,而
[电源管理]
压控电压源二阶巴特沃斯高通<font color='red'>滤波器</font>的优化设计
安森美推出集成ESD保护的共模滤波器
高集成度的EMI2121、EMI4182及EMI4183以单颗器件提供有效的EMI滤波及ESD保护 2011年5月26日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一批新的共模滤波器(CMF),这些器件集成了静电放电(ESD)保护,用于抑制噪声及提供高信号完整性。新器件包括EMI2121、EMI4182及EMI4183,非常适合于应用在智能手机、多媒体平板电脑、无线连接底座(dongle)、数码摄像机及机顶盒和DVD播放机。 安森美半导体推出的这些新的共模滤波器不同于传统的电磁干扰(EMI)滤波器,乃是基于硅片制造,更适合以更
[模拟电子]
实时频谱分析仪的几个“带宽”参数(1)-实时带宽(RTBW)
实时分析带宽 实时分析带宽是指频谱分析仪FFT频谱分析一次分析的频谱宽度。在军用的跳频电台、雷达、RFID、蓝牙等信号测试中,通过FFT分析频谱,比扫描式频谱分析仪更快,在现代无线通信占用带宽更大、调制更复杂的发展中应用越来越多。 以虹科的R5x50系列实时频谱分析仪为例,这些设备的实时带宽一方面取决于接收机前端的架构,一方面取决于数字化仪部分的ADC的采样率。虹科的R5x50系列实时频谱分析仪混合了超外差(SH),直接变频(也叫零中频接收器,ZIF)和直接数字化(DD)三种 RF 接收器前端(RFE)。每种接收机各有优缺点。比如,直接变频(或 ZIF)接收器非常适合宽带波形的信号分析,例如 4G / 5G / LTE,Wi-
[测试测量]
实时<font color='red'>频谱分析仪</font>的几个“带宽”参数(1)-实时带宽(RTBW)
频谱分析仪的使用方法与技巧
一、什么是频谱分析仪: 在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。 二、原理: 用窄带带通滤波器对信号进行选通。 三、主要功能: 显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。 四、测量机制: 1、 把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测试,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及s数字频道平均功率等。 2、 波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测试视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。 五、操作: (一) 硬键、软键和旋钮:这是仪器的基本操作手
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的使用方法与技巧
一般无源滤波器能否用于变频器的谐波治理
一般的无源谐波滤波器采用LC陷波电路,并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。   图1 传统陷波器型滤波器   这种原理的滤波不能用于 变频器 的 电源 输入端,主要是存在以下几个方面的问题:    第一:滤波效果不确定:   这种滤波器与变频器组合起来时,并不能保证传动系统的谐波电流发射满足特定的要求,因为滤波器的实际效果与电网的阻抗有很大关系;   用如图2所示的电路来分析滤波器的效果。图中,ZS表示 变压器 的阻抗,ZL表示线路的阻抗,(ZS+ZL)代表了电网的阻抗。利用并联电路分析的方法可知,流过滤波器的谐波电流越大,意味着流入电网的谐波电流越小,也就是滤波器的效果越好。   
[电源管理]
一般无源<font color='red'>滤波器</font>能否用于变频器的谐波治理
使用频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
世界各地都已经制订了EMI 法规,以便为电气设备和电子设备用户提供更好的可靠性和安全性。为了保证满足这些法规,许多公司利用专门的测试机构服务,来执行EMI 认证要求的实际一致性测试。这些测试机构可能属于某一家外部公司(“测试机构”),也可能属于某个内部EMC 部门。当今产品花费了大量的时间和工作,使EMI 辐射达到最小。大多数工程师采用优秀的设计惯例,最大限度地减少发生EMI 问题的可能。今天,在设计和原型阶段执行预一致性测量已经十分常见,以在产品发出执行一致性测试前确定和解决潜在的EMI 问题。这些技术降低了产品在测试机构最终全面一致性测试失败的风险。 执行基本预一致性测试可以帮助您最大限度地降低在一致性测试机构花
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱分析仪</font>执行低成本EMI预一致性测试
泰克实时频谱分析仪抗干扰挑战
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。 频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。 搜寻干扰频率 在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频
[测试测量]
泰克实时<font color='red'>频谱分析仪</font>抗干扰挑战
基于TMS320C32的直流侧有源电力滤波器的控制器
摘要:介绍了如何基于DSP技术(TMS320C32)实现直流侧有源电力滤波器(Active Power Filter,即APF);并在介绍TMS320C32的主要特点、功能及其结构的基础上,重点陈述了它在直流侧有源电力滤波器中应用的硬件结构和算法流程。 关键词:TMS320C32 直流侧有源电力滤波器 高压直流输 电源滤波器 随着电力电子技术在电力系统中的应用越来越广泛,电力系统的谐波污染问题也日益严重。有源电力滤波器是最近二十年兴起的电力系统谐波和无功的消除手段。目前,实际应用中的有源电力滤波器系统都是由国外公司研制的。国家计委为了实现交互流滤波装置的自主设计和生产,组织清华大学和锦州电容器厂合作,研制三峡高压直流输电的滤波
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved