简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪的频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择频率分辨力和提高测试灵敏度。
一、 频谱分析仪的简单工作原理
现在所用的频谱分析仪多为超外差式,并采用多次变频(3~4次),以降低中频频率,实现窄通带和高分辨力。超外差式频谱分析仪的基本工作原理如图 1所示。输入信号与本振(LO)混频,产生中频(IF)信号经窄带中放被送到包络检波器,检波器输出信号被放大并使屏幕显示产生垂直偏转,扫描发生器保证屏幕显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平偏转调谐LO。
图 1 超外差式频谱分析仪基本工作原理
二、 频率分辨力
当信号进入频谱分析仪显示时,所显示的形状其实是频谱分析仪自身分辨力带宽RBW(IF滤波器)形状的显示。若改变滤波器的带宽,也就改变了显示波形响应的宽度(如图 2所示)。频率分辨力为决定选择性的最低中频滤波器的带宽,带宽越窄,分辨力越高。
图 2 不同分辨力带宽下观测到的同一信号
滤波器的带宽通常定义在3dB(或6dB)点上。滤波器的带宽表示的是,可分辨的等幅信号间的最小频率间隔。
三、 掩埋在大信号裙边下的小信号的测量
一般来说,若两等幅信号的间隔大于或等于所选用分辨力滤波器的宽度,两个等幅信号就可以分辨出来了。但对于不等幅信号,尤其是一个大信号与一个相隔很近的小信号时,若两信号的间隔只大于或等于所选用分辨力滤波器的宽度,小信号有可能被掩埋在大信号的裙边中。因此,在具体测试确定分辨力大小时,还需考虑形状因数(滤波器60dB对3dB带宽之比,如图 3所示)。
图 3 波形因素
例如对于幅度相差60dB、频率相差为10kHz的两信号,其间隔至少是60dB带宽的一半,此时,形状系数是决定不等幅信号分辨力的关键。对于15:1的形状因数,1kHz分辨力带宽对应的60dB带宽是15kHz。它的一半是7.5kHz。即利用1kHz分辨力带宽就能区分两个信号了。所以此时分辨力带宽(B0)应小于或等于两倍的信号频率间隙(Δf)除以形状因数(K),即B0≤2Δf/K。
图 4 大信号与小信号同时显示
在选择较小的频率分辨力时需注意,由于较窄的滤波器所需的响应时间较长。若扫描时间设置的太快,频谱分析仪的分辨带宽滤波器不能充分响应,会导致信号幅度和频率显示不正确。为保证读数正确,需按下式设置扫描时间:
也可将扫描时间设为联锁(coupled)方式,由仪表根据选取的频率间隔和分辨带宽自动选取最快的可允许的扫描时间。
四、 测试灵敏度
在测量大信号时,一般不需考虑测试灵敏度。但在测试小信号时,如不注意,会使小信号掩埋在一片噪声之中,无法观测到。此时频谱仪的测试灵敏度就变得十分重要了。
频谱分析仪的灵敏度定义为在一定的分辨带宽下显示的平均噪声电平(平均指的是视频带宽足够窄去平均信号加噪声或仅仅噪声)。我们讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比本机噪声大4~5dB,也就是说测试灵敏度主要由本机噪声决定。由于频谱仪自身产生的噪声大部分来自中频放大器的第一级,它是宽带白噪声,即它在整个频率范围内的电平是平坦的随机噪声,与分辨带宽滤波器相比它的频带是宽的。因此,分辨力带宽滤波器只通过一小部分噪声能量到包洛检波器。如果分辨带宽增加或减小10倍,则增加或减小10倍的噪声能量到达检波器,并且显示的噪声电平将增加或减小10,如图 5所示。
图 5 小信号与噪声电平
显示的噪声电平和分辨力带宽之间的关系是:
频谱分析仪的噪声是在一定的分辨带宽下定义的。频谱分析仪的最低噪声电平是在最小分辨带宽下得到的。
但在决定测试灵敏度时还需考虑输入衰减器。既然内部噪声主要取决于中放第一级,因此输入衰减器不影响内部噪声电平。但是,输入衰减器影响加到混频器的信号电平,并降低信噪比。这是由于当衰减器降低加到检波器的信号电平时,中放(IF)增益同时增加10来补偿这个损失,使显示的信号电平不随衰减增加而下降,显示幅度保持不变。但是,噪声电平被放大,增加了10。
综上所述,测试灵敏度由下列条件决定:
1. 最窄的分辨带宽
2. 最小的输入衰减(由于0dB输入衰减会增加输入驻波比,降低测量精度。我们一般选取10的输入衰减)。
3. 充分利用视频滤波器(视频带宽0.1~0.01分辨带宽)。
关键字:频谱分析仪 频率分辨力 测试灵敏度
引用地址:
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
实现虚拟式FFT频谱分析仪的软硬件系统设计
1 虚拟仪器概念和特点 虚拟仪器是虚拟技术在仪器仪表领域中的一个重要应用。它是日益发展的计算机硬件、软件和总线技术在向其他技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合孕育出的一项新的成果。20世纪80年代,NI公司首先提出了虚拟仪器的概念,认为虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通信及图形用户界面的软件组成的测控系统,是一种由计算机操纵的模块化仪器系统。虚拟仪器是以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机独具的运算、存储、回放、调用、显示以及与文件管理等基本智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使其与计算机融为一体,构成了从外观到功能都完全与传统硬件仪器一致,同时又充分
[测试测量]
基于频谱分析仪的平均功率测量讨论分析
平均是减小测量系统固有不确定度的一个最常用的方法。进行多次测量,对其结果求平均,可以减小测量随机性的影响。如今大部分测量仪器都具有平均功能,仪器通常不是直接输出含有噪声的结果,而是测量上百次,计算出平均值,把平均值作为结果输出。但是下文会描述:频谱分析仪中的功率平均有时会导致不正确的结果。 本文的试验会引用两家不同厂商的频谱分析仪的功率测量结果。但是本文的结论对任何使用“后处理平均方法”的频谱分析仪都适用。 第一个错误观点:对均方根功率求平均,可以得出跨度为零的轨迹(或其一部分)的平均功率。为了更好的驳斥这个观点,有必要先了解一下平均的数学定义。如公式1所示:MAVE是某个试验N次测量的平均值,其中Mi是每一次测量的结果。
[测试测量]
频谱分析仪使用攻略
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有 射频万用表 的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。 频谱仪与示波器属于两种类型的仪器,示波器主要显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。对于研究射频的工程师和爱好者,频谱仪是工作的好帮手,它可以形象地展示一定频率范围内信号的幅度,可以据此发现信号的存在和不同类型信号的特征。随着科技的发展,频谱仪也从传统的模拟线路进化到数字化频谱仪,被赋予更多的功能,以适应不断出现的复杂信号。 应用与意义 频谱分析仪在射频领域应用
[测试测量]
实时频谱分析仪测试的工作原理
1.1 FFT的基本原理 FFT方法是通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的效果。它采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布。 FFT方式进行频谱分析的原理 离散傅立叶变换X(k)可看成是z变换在单位圆上的等距离采样值,同样,X(k)也可看作是序列傅氏变换X(ejω)的采样,采样间隔为ωN=2π/N。因此,离散傅立叶变换实质上是其频谱的离散频域采样,对频率具有选择性(ωk=2πk/N),在这些点上反映了信号的频谱。 根据采样定律,一个频带有限的信号可以对它进行时域采样而不丢失任何信息,FFT变换则说明对时间有限的信号(有限长序列)也可以进行频
[测试测量]
利用频谱分析仪加速脉冲信号分析
雷达系统中采用的脉冲信号难以定性分析,这是因为脉冲宽度和脉冲重复频率不是常数,并在很大程度上依赖于雷达的模式,其有力地阻止了采用射频功率计作为工具,通过平均功率来计算脉冲信号的峰值功率。此外,必须测量许多参数才能有效地表征脉冲信号,包括峰值和平均功率、脉冲波形及脉冲外形,其中包括了上升时间、下降时间、脉冲宽度和脉冲周期。其他测量包括载波频率、占用频谱、载波占空比、脉冲重复频率和相位噪声。频谱分析仪为工程师提供了测量脉冲宽度、峰值功率、相位噪声,以及许多其他重要参数的最佳解决方案。 考察脉冲信号 脉冲信号包含了很多跨越广泛频率范围的频谱线(图1)。结果可有三种显示方式,这有赖于脉冲和分辨带宽(RBW)等参数。如果RBW小于频
[测试测量]
什么是频谱分析仪?频谱分析仪有哪些类型?
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 从事通信工程的技术人员,在很多时候需要对信号进行分析,针对不同观察域,分别用示波器、频谱分析仪和矢量网络分析仪观察信号。 示波器只能观察信号的幅度、周期和频率; 但频谱分析仪还可以分析信号的频率分布信息、频率、功率、谐波、杂波、噪声、干扰和失真,而矢量分析仪可以在频谱分析仪基础上分析数字调制信号调制质量。 早期的信号观察,主要依赖示波器在时域内观察信号。傅立叶变换告诉我们:任何时域内电信号都是由一个或多个不同频率、不同幅度和不同相位的正弦
[测试测量]
Agitek频谱分析仪维修小课堂之频谱仪常见故障有哪些
频谱分析仪是射频微波应用领域常用的测试仪表,通过频谱仪的测试,可以得到信号很多重要的性能参数,如信号频率,信号功率,信号带宽,杂散性能等。对于一个射频工程师来讲,经常使用频谱分析仪,难免会遇到频谱分析仪出现故障的时候,今天安泰测试就给大家分享一下频谱仪常见故障有哪些,以及使用注意事项。 频谱仪TG、信号源输出口、功率探头等反向保护能力差(10~15dBm,电压0V或10V)。大多模块与整机都是双工模式(上下行收发使用不同的频率,收发同时进行),所以,西安安泰频谱分析仪维修中心小编提示大家,在测试双工类放大器模块或设备时,为了防止反馈信号对仪器的损坏,必须在信号源、频谱仪跟踪源(TG)等输出口串接相应频段的隔离器或合适的衰减器,
[测试测量]
泰克RSA6100A实时频谱分析仪荣膺2006年“编辑选择奖”
《便携式设备设计》的编辑们对RSA6100A的价值给予充分认可: 将无可比拟的实时性能、捕获带宽和动态范围结合在一起,为数字RF应用提供理想的解决方案 俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月24日 –全球领先的测试、测量和监测解决方案供应商泰克公司(NYSE:TEK)宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣膺《便携式设备设计》杂志授予的2006年度编辑选择奖。这一奖项旨在表彰在2006年度令便携式电子设备设计人员更轻松高效工作的最佳产品。 “《便携式设备设计》每年都会评估几百种新产品,这些新产品推出的目的都是为了使便携式电子设备设计人员的工作变得更为轻松。而2006年度编辑选择奖仅被授予这些精品之中的最
[焦点新闻]