(1)输入频率范围指频谱仪能够正常工作的最大频率区间,以HZ表示该范围的上限和下限,由扫描本振的频率范围决定。 现代频谱仪的频率范围通常可从低频段至射频段,甚至微波段,如1KHz~4GHz。 这里的频率是指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。
(2)分辨力带宽指分辨频谱中两个相邻分量之间的最小谱线间隔,单位是HZ。 它表示频谱仪能够把两个彼此靠得很近的等幅信号在规定低点处分辨开来的能力。 在频谱仪屏幕上看到的被测信号的谱线实际是一个窄带滤波器的动态幅频特性图形(类似钟形曲线),因此,分辨力取决于这个幅频生的带宽。 定义这个窄带滤波器幅频特性的3dB带宽为频谱仪的分辨力带宽。
(3)灵敏度指在给定分辨力带宽、显示方式和其他影响因素下,频谱仪显示最小信号电平的能力,以DBm、DBu、DBv、V等单位表示。 超外差频谱仪的灵敏度取决于仪器的内噪声。 当测量小信号时,信号谱线是显示在噪声频谱之上的。 为了易于从噪声频谱中看清楚信号谱线,一般信号电平应比内部噪声电平高10dB。 另处,灵敏度还与扫频速度有关,扫频速度赶快,动态幅频特性峰值越低,导致灵敏度越低,并产生幅值差。
(4)动态范围指能以规定的准确度测量同时出现在输入端的两个信号之间的最大差值。 动态范围的上限爱到非线性失真的制约。 频谱仪的幅值显示方式有两种:线性的对数。 对数显示的优点是在有限的屏幕有效的高度范围内,可获得较大的动态范围。 频谱仪的动态范围一般在60dB以上,有时甚至达到100dB以上。
(5)频率扫描宽度(Span)另有分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等不同叫法。 通常指频谱仪显示屏幕最左和最右垂直刻度线内所能显示的响应信号的频率范围(频谱宽度)。 根据测试需要自动调节,或人为设置。 扫描宽度表示频谱仪在一次测量(也即一次频率扫描)过程中所显示的频率范围,可以小于或等于输入频率范围。 频谱宽度通常又分为三种模式。 ①全扫频 频谱仪一次扫描它的有效频率范围。 ②每格扫频 频谱仪一次只扫描一个规定的频率范围。 用每格表示的频谱宽度可以改变。 ③零扫频 频率宽度为零,频谱仪不扫频,变成调谐接收机。
(6)扫描时间(Sweep Time,简作ST)即进行一次全频率范围的扫描、并完成测量所需的时间,也叫分析时间。 通常扫描时间越短越好,但为保证测量精度,扫描时间必须适当。 与扫描时间相关的因素主要有频率扫描范围、分辨率带宽、视频滤波。 现代频谱仪通常有多档扫描时间可选择,最小扫描时间由测量通道的电路响应时间决定。
(7)幅度测量精度有绝对幅度精度和相对幅度精度之分,均由多方面因素决定。 绝对幅度精度是针对满刻度信号的指标,受输入衰减、中频增益、分辨率带宽、刻度逼真度、频响及校准信号本身的精度等的综合影响;相对幅度精度与测量方式有关,在理想情况下仅有频响和校准信号精度两项误差来源,测量精度可以达到非常高。 仪器在出厂前要经过校准,各种误差已被分别记录下来并用于对实测数据进行修正,显示出来的幅度精度已有所提高。
关键字:频谱分析仪 技术指标
引用地址:频谱分析仪主要技术指标介绍
(2)分辨力带宽指分辨频谱中两个相邻分量之间的最小谱线间隔,单位是HZ。 它表示频谱仪能够把两个彼此靠得很近的等幅信号在规定低点处分辨开来的能力。 在频谱仪屏幕上看到的被测信号的谱线实际是一个窄带滤波器的动态幅频特性图形(类似钟形曲线),因此,分辨力取决于这个幅频生的带宽。 定义这个窄带滤波器幅频特性的3dB带宽为频谱仪的分辨力带宽。
(3)灵敏度指在给定分辨力带宽、显示方式和其他影响因素下,频谱仪显示最小信号电平的能力,以DBm、DBu、DBv、V等单位表示。 超外差频谱仪的灵敏度取决于仪器的内噪声。 当测量小信号时,信号谱线是显示在噪声频谱之上的。 为了易于从噪声频谱中看清楚信号谱线,一般信号电平应比内部噪声电平高10dB。 另处,灵敏度还与扫频速度有关,扫频速度赶快,动态幅频特性峰值越低,导致灵敏度越低,并产生幅值差。
(4)动态范围指能以规定的准确度测量同时出现在输入端的两个信号之间的最大差值。 动态范围的上限爱到非线性失真的制约。 频谱仪的幅值显示方式有两种:线性的对数。 对数显示的优点是在有限的屏幕有效的高度范围内,可获得较大的动态范围。 频谱仪的动态范围一般在60dB以上,有时甚至达到100dB以上。
(5)频率扫描宽度(Span)另有分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等不同叫法。 通常指频谱仪显示屏幕最左和最右垂直刻度线内所能显示的响应信号的频率范围(频谱宽度)。 根据测试需要自动调节,或人为设置。 扫描宽度表示频谱仪在一次测量(也即一次频率扫描)过程中所显示的频率范围,可以小于或等于输入频率范围。 频谱宽度通常又分为三种模式。 ①全扫频 频谱仪一次扫描它的有效频率范围。 ②每格扫频 频谱仪一次只扫描一个规定的频率范围。 用每格表示的频谱宽度可以改变。 ③零扫频 频率宽度为零,频谱仪不扫频,变成调谐接收机。
(6)扫描时间(Sweep Time,简作ST)即进行一次全频率范围的扫描、并完成测量所需的时间,也叫分析时间。 通常扫描时间越短越好,但为保证测量精度,扫描时间必须适当。 与扫描时间相关的因素主要有频率扫描范围、分辨率带宽、视频滤波。 现代频谱仪通常有多档扫描时间可选择,最小扫描时间由测量通道的电路响应时间决定。
(7)幅度测量精度有绝对幅度精度和相对幅度精度之分,均由多方面因素决定。 绝对幅度精度是针对满刻度信号的指标,受输入衰减、中频增益、分辨率带宽、刻度逼真度、频响及校准信号本身的精度等的综合影响;相对幅度精度与测量方式有关,在理想情况下仅有频响和校准信号精度两项误差来源,测量精度可以达到非常高。 仪器在出厂前要经过校准,各种误差已被分别记录下来并用于对实测数据进行修正,显示出来的幅度精度已有所提高。
上一篇:频谱分析仪的测试灵敏度和频率分辨力详解
下一篇:频谱分析仪的中频滤波器对频率分辨率的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
频谱分析仪的参数和性能指标的含义了解
射频和微波频谱分析仪甚至在原理上也是不简单的。将这两种频谱分析仪称为校正的超外差接收机仅能反映它们有什么功能及如何实现这些功能。如将它们称为频域示波器,则反映的内容就更少了。此外,如果只是走马观花地看一看这项技术,那你就会得出错误的结论:在过去十年里,射频和微波频谱分析仪没有多大变化。然而,在迅猛发展的无线技术领域,能够显示频率高达3GHz以上——常常达到7GHz,有时达到20GHz--信号的频谱分析仪事实上正在发生重大变化,其重要性也正在大大提高。 更糟糕的是,为某项任务选择最为合适的分析仪可能是个很大的难题,当你的上司不明白这一选择过程为什么不只是对一两份制造商产品说明书上的价格和一些参数进行比较而已时,尤其是这样。对于以
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪设备连接方法(二)使用 HiSLIP 进行连接
HiSLIP协议 高速以太网仪器协议(HiSLIP)是由IVI联盟于2011年开发的一种行业标准,HiSLIP是基于TCP的仪器控制协议,提供了与传统仪器相同的测试和测量功能。协议的主要功能有设备清除、仪器的本地/远程仪器状态控制、仪器端到客户端的服务请求、错误检测中断时的消息交换机制等。HiSLIP协议具有灵活的端口号,能够创建两个TCP链接,并且支持两种不同的模式,包括重叠模式和同步模式。 注意: HiSLIP的连接方法仅适用于固件版本为1.6.1或更高的虹科实时频谱分析仪HK-R5550。 与其他连接方法相比,我们更建议使用HiSLIP连接方法,因为它具有下面文章中介绍的许多其他连接方法所没有的功能优势。 虹科实时频
[测试测量]
频谱分析仪使用常见六大问题解答
逻辑分析仪 是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为逻辑1,低于参考电压的为逻辑0。这样就可以将被测信号以时间顺序显示为连续的高低电平波形,便于使用者进行分析和调试。使用逻辑分析仪,可以方便地设置信号触发条件开始采样,分析多路信号的时序,捕获信号的干扰毛刺,也可以按照规则对电平序列进行解码,完成通信协议分析。 频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在使用中有一些
[测试测量]
TCL量子点电视Q960C国内首发,技术指标超越OLED
未来显示技术、人工智能等创新科技逐渐成为了彩电企业发展的重点,整个行业也逐步由价格战转为高端战、品质战。在此背景下,11月2日, TCL 及 京东 高管、国内科技IP大咖、TCL铁粉代表及百余位媒体记者、直播网红等组成了重量级嘉宾及体验团,在京东集团总部共同见证了TCL 量子点电视 Q960C 的首发仪式。 近年来,彩电行业掀起了以量子点为代表的高新显示技术风潮,其强悍的色彩呈现能力吸引着整个行业的目光,在促进电视产品技术更新迭代的同时,也推动了整个行业产品体验感提升的发展脚步。正如TCL集团副总裁、TCL多媒体CEO王成所介绍:“量子点是一种无机纳米半导体晶体,具备了色域高,色度纯,色彩久的特点,色域范围能够达到15
[嵌入式]
安捷伦E4447A便携式频谱分析仪开机自检报错故障维修案例
接收到仪器后我们工程师就着手开始检测。仪器开机后出现自检多项报错,整个频段测不到信号的现象。这样的故障现象多半应该是主板有问题了。下面就着手从仪器主板开始排查,打开仪器发现输入信号线被断开,多个板件上的接头松动。 处理维护接头松动问题后继续开机检测发现1st IF Overload报错,A20 J2信号正常,J3信号异常电平高。初步怀疑放大器或者是混频器有故障,更换放大器后无变化,接着继续换件排查更换混频器后overload报错消失,但是还有报错。这时候维修进入窘境,按道理说应该是报错都完全消失的呢,怎么还会有报错………… 偶然一个小伙伴的一句话让我有了灵感,如果放大器、混频器的故障问题都解决那么会不会是衰减器的问题呢?
[测试测量]
浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间
●相位噪声 没有一种振荡器是绝对稳定的。虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声(有时也叫噪声边带)。 它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统宽带底噪的那些频谱分量周围。 浅析频谱分析仪的相位噪声和扫描时间 显示的频谱分量和相位噪声之间的幅度差随本振稳定度而变化,本振越稳定,相位噪声越小。它也随分辨率带宽而变,若将分辨率带宽缩小10倍,显示相位噪声电平将减小 10 dB。 相位噪声频谱的形状与分析仪的设计,尤其是用来稳定本振的锁
[测试测量]
频谱分析仪选型指南
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家! 选型指南: 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率
[测试测量]
铁罐油墨划痕测试仪的技术指标说明
上海诚卫符合ISO 1518,BS 3900,ASTM D 5178 和ASTM D 2197 相关标准要求。划痕仪可测试产品表面涂层的抗划痕性,如卷材漆,铁罐油墨,金属漆,汽车表面涂层等。划痕仪适用于彩涂板单一涂层或复合涂层的表面耐划伤性能评定,以一定重量下球形钢针划破涂层或球形钢针未划破涂层的负重来评定涂层的耐划伤能力。 划痕仪测试时用一个带直径为1mm的半球形划针,缓慢地接触被测表面,划一条约10cm长的划痕。根据测试目的和加载的载荷的不同,可观察到不同程度的穿透,从表面痕迹到彻底穿透。电机驱动样本与划针轻轻接触,划针在样本上划过,到达终点后自动停止。划针与金属基体的接触由一个电压计来识别,当被测样本涂层被划破后,电流表
[测试测量]