泰克实时频谱分析仪抗干扰挑战

发布者:科技驿站最新更新时间:2017-08-29 来源: eefocus关键字:泰克  实时频谱分析仪  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

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,频谱分析仪必须设置成接近模拟受扰接收机的灵敏度,才能“看到”接收机“看到”的东西。例如,普通LTE接收机的灵敏度约为-120dBm。也就是说,接收机通道上任何大于-120dBm的射频污染都会影响接收机的操作。

 

频谱分析仪有两种控制功能可以调节灵敏度:基准电平(RefLvl)和解析带宽(RBW)。挑战在于,在“空中”(OTA)进行测量时,基准电平必需保持得相当高(-30dBm),这样在测量所有RF能量时,频谱分析仪才不会过载。

 

在大多数频谱分析仪中,RBW控制功能会根据用户配置的频宽自动设置。在OTA测量中,应降低RBW值,以查看可能影响受扰接收机的小信号。这种组合导致大多数电池供电的频谱分析仪的扫描速率非常低,也就是说,其不可能看到导致干扰的小的间歇性瞬态信号。

 

实时频谱分析仪解决了这个问题,它能够使用RBW较窄的滤波器测量频谱,速度要快于基本扫频分析仪。图1显示了LTE信号在空中传送(OTA)时的结果。在这种情况下,频宽被设置成40 MHz,默认RBW为300 kHz。注意很难确定画面中心的辐射。如果有一个窄带(< 300 kHz)干扰源,那么这种设置几乎不可能看得到干扰。

 

 

图1:LTE信号OTA结果实例。

 

图2是使用1kHz RBW滤波器的相同设置。在这种情况下,很明显LTE通道和有效扫描时间仅提高到40 ms。这是使用实时频谱分析仪(RTSA)测量无线通道干扰的首要好处之一。这类仪器原本十分昂贵,而且必须固定在桌面上使用,但现在市场上已经有一款电池供电、基于USB的经济型实时频谱分析仪,使RTS成为搜寻干扰的实用选择。

 

 

图2:采用1kHz RBW滤波器的实时频谱分析仪提高了查看LTE信号的能力。

 

测量干扰的频率

传统上,工程师使用频谱分析仪器提供的各种跟踪模式,来分析关心的RF信号的特点,常见的有峰值保持模式、平均模式和最小值保持模式。即使采用这些跟踪模式,工程师仍很难确定信号的发生频次,或确定信号是否与相同频宽中其他信号有什么关联。

 

RTSA为这个问题提供了解决方案:具有余辉效应的快速频谱显示器。记住,在实时频谱分析仪中,对最大实时频宽以下的任何频宽,仪器都不会进行扫描,这意味着它能够每秒测量数万次频谱。但频谱不能显示得那么快。为解决这个问题,我们开发了配有余辉显示器的频谱分析仪,如图3所示。

 

 

图3:实时频谱分析仪显示器显示的信息量要远远超过传统显示器。

 

余辉显示器(或数字荧光显示器)会逐点追踪能量被测量的频率。像素颜色表示信号存在的频次。在温度定标中,红色表示信号经常出现,蓝色则表示信号不经常出现。快速频谱测量与余辉相结合,可以更简便地识别偶发事件。

 

在使用实时显示时,应注意选择RBW滤波器。与普通频谱显示一样,RBW滤波器的选择大大影响着频谱测量的速度。RTSA的主要指标之一是侦听概率(POI)。这个指标决定着仪器保证能检测到的最短信号时长。选择窄RBW会改变测量的POI,这是要知道的一个重要因素。

 

显示全部信号信息

与基本频谱显示器相比,尽管余辉显示器可以获得多得多的信息,但它并不能显示全部信号信息。在现代无线通信中,许多协议采用了某种形式的空闲通道评估。从本质上看,这些无线电能够确定通道忙碌程度,只在没有其他信号使用这个频率时才传送信号。即使快速余辉显示器也不能显示两个信号之间的关系。为确定信号的时序,我们必需使用三维频谱图功能,如图4所示,绘制频谱数据随时间变化情况,确定信号活动的频次。

 

 

图4:三维频谱图可以记录长期频谱及播放问题周期。

 

三维频谱图是一种瀑布式显示画面,绘制频谱相对于时间的活动情况。在普通频谱显示画面中,开始频率在左,结束频率在右。时间是Y轴,颜色表示信号幅度:红色表示最高幅度,黑色表示最低幅度。三维频谱图由余辉显示器中峰值检测到的数据组成,累积的频谱数据量由用户确定。 通过这些控制功能,用户可以记录长期数据(几个小时),然后导出和共享结果。这特别适合存在很难处理的干扰问题,且需要长时间监测频谱的情况。在处理互调制问题时,三维频谱图可以帮助确定基本组合元素。

 

请记住,在RTSA中,可以立即测量整个频宽的频谱信息。也就是说,我们可以使用这些数据,目测实现载波相关,确认源载波和互调制产物之间的时序关系。

 

轻松搜寻干扰!

干扰永远是无线通信领域中的不速之客。为解决这个棘手的问题,最好的方案是使用实时频谱分析仪成为好的猎手,不管干扰信号多么难以捉摸,实时频谱分析仪的显示器都足以胜任工作,为您找到和显示干扰信号。

 

 

泰克频谱分析仪

 

RSA306B 

 

频率范围9kHz-6.2GHz,100us 100%POI,实时带宽40MHz,60dBc SFDR

USB 3.0 频谱分析仪

用于设计、干扰搜寻、EMI 诊断和教学 

 

RSA503A 和 RSA507A

 

频率范围9kHz-7.5GHz,100μs 100%POI,实时带宽40MHz,70dBc SFDR

USB 3.0 频谱分析仪

超强的干扰搜寻能力

 

RSA603A 和 RSA607A

 

频率范围9kHz-7.5GHz,100μs 100%POI,实时带宽40MHz,70dBc SFDR

USB 3.0 频谱分析仪

分析常见宽带信号,包括 802.11 a/b/g/n

EMI 预一致性检查和故障排除


关键字:泰克  实时频谱分析仪  抗干扰 引用地址:泰克实时频谱分析仪抗干扰挑战

上一篇:功率分析仪现场干扰排查的实例
下一篇:频谱分析仪和示波器的比较

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34

泰克解读物联网如何推动电源效率、测试策略的创新
如果有人想开发“永动电池”,那么很可能电子工程师首先要把电源效率提高到远远高于当今的水平。但尽管人们在这一研究中做了大量投资,但这种电池还没有问世。相反,在现实世界中,设计人员必须尽一切可能来限制功耗,尤其是物联网(IoT),正如泰克科技公司应用工程师Seshank Malap所说,物联网正在设计及测试测量中引发一波创新潮。 功率管理是物联网设计关注的主要问题,准确描述设备功耗是物联网设计的基本要求。泰克科技十一种功率分析测量技术 ,为您提供优异的功率分析技术,帮助设计人员确定各种因素,最大限度降低能耗和优化电池续航时间。 ·测量宽动态范围的电流信号 ·确定超低深度休眠时的待机电流 ·测量输出电流和输入电流 ·
[测试测量]
单片机系统硬件抗干扰常用方法实践
影响单片机系统可靠安全运行的主要因素主要来自系统内部和外部的各种电气干扰,并受系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺影响。这些都构成单片机系统的干扰因素,常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。 形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源。指产生干扰的元件、设备或信号, 用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2)传播路径。指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件。指容易被干扰的对象。如:A/D、 D/A变换器,单片机,数
[单片机]
单片机抗干扰问题
刚接触单片机就用的是P89LPC系列飞利浦(现为NXP)C51系列单片机,做了几个控制板都用在低压380V配电柜内,很稳定。最近用LPC2132做了套控制板,也用在低压配电柜内,结果附近的接触器一动作,尤其是跳开时,控制板频繁死机。以前听说过抗干扰问题,但没遇到过,上网查了资料,问题原因一般归结为电路设计问题和单片机抗干扰能力差。 PCB设计问题对高频电路来说影响大,工频应该是影响不大。借鉴网友 经典 的测试方法,拿个接触器放到控制板旁,接线圈的引线放到单片机附近,不断地接通和断开接触器线圈,单片机编个简单的LED闪烁程序,还是用P89LPC938测试,当用内部振荡器时,毫无影响,使用外部晶振时,就会出现影响,偶尔LED不闪了,再干
[单片机]
泰克TBS2000B系列示波器的性能特点及应用
泰克 推出的TBS2000B系列 示波器 ,不管您面临的是行业设计和调试环境,还是大学教学实验室,借助泰克示波器TBS2000B提供的全新功能,您都可以打造更好的工作平台。接下来就为大家详细介绍下: 一、捕获更多 ·全新前端设计,捕获更多种类的信号,实现更低随机噪声、更好信号完整性、更高准确度。 ·全新升级前面板,信号查看区域大,显示的信号多出50%。 ·波形上的光标读数和强大的32种自动 测量 功能,测量更多信号。 · Te kV PI ™探头 接口 支持各种无源探头和有源探头 -高压探头 -无源探头 - 电流 探头 -差分探头 ·标准BNC接口支持电压探头和电流探头 ·探头把标度因数自动传送到示波器 ·有源探头由示波器供电,不
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>TBS2000B系列示波器的性能特点及应用
泰克入门级TBS1000示波器系列新增4通道机型
中国 北京,2013年9月13日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其TBS1000示波器系列进行扩充,新增60 MHz、100 MHz和150 MHz带宽的三种4通道机型。泰克公司设计生产的TBS1000示波器附带5年保修,可在研发、教育、服务及制造应用中提供长期的可靠电子测试功能。 4通道TBS1000示波器支持全套最常用测量类型和分析功能,价格范围为厂家建议零售价人民币8250元(4通道60 MHz机型)至人民币14900元(4通道150 MHz机型)。这些仪器提供优异的性能和精度,采样率可达1 GS/s, DC增益精度为2% (可低至2 mV/div)。 TBS1000系列(TBS代表T
[测试测量]
CPLD在信号滤波和抗干扰中的应用
    摘要: 滤波和抗干扰是任何智能仪器系统都必须考虑的问题。在传统的应用系统中,滤波部分往往要占用较多的软件资源和硬件资源。复杂可编程逻辑器件(CPLD)的出现,为解决这一问题开辟了新的途径,条用CPLD实现滤是一种高效可靠的方法。介绍了利用MAX+PLUS Ⅱ对CPLD编程来实现对传感器和按键信号滤波和抗干扰。该方法已在产品开发中获得了成功应用。     关键词: 复杂可编程逻辑器件 滤波 抗干扰 1 滤波和抗干扰概述     单片机应用系统的输入信号常含有种种噪声和干扰,它们来自被测信号源、传感器、外界干扰源等。为了提高测量和控制精度,必须消除信号中的噪声和干扰。噪声有两大类:一类为周期性的;另一
[应用]
【探索前沿 测试为先】低电压测试,AI技术热潮背后算力核心的重要支撑
2023什么最火?无疑是以ChatGPT为代表的AGI (通用人工智能)了,甚至被称之为第四次工业革命的推动者。比尔·盖茨说,“ChatGPT像互联网发明一样重要,将会改变世界。” 加速爆发的AI无处不在 AI芯片和AI服务器 – 掀起大规模建设热潮 ChatGPT的强大让很多人看到了AI所带来的无限可能,国内外互联网公司纷纷入场,掀起了建设大模型建设的热潮,一座座数据中心拔地而起,高算力显卡被炒到了天价,仍然一卡难求。相关媒体数据显示,2023年全球最大的社交网络公司购买了多达15万块NVIDIA GPU,而其它IT知名巨头可能只拿到了5万块左右。新年之初扎克伯格发文称,计划年底前向英伟达再购买35万个H100 G
[测试测量]
【探索前沿 测试为先】低电压测试,AI技术热潮背后算力核心的重要支撑
数字调谐滤波器原理及各种解决方案分析
   0 引 言   需要传送的数字或模拟信号信息一般是低频信号,必须被载波调制到特定射频段才能通过天线发射出去。随着通讯技术发展,定载频技术在军事通讯中的保密、抗干扰、频带利用等方面逐渐暴露出问题,为解决这些问题,跳频(Frequency Hopping Spread Spectrum,FH-SS)通讯技术逐步发展起来。数字调谐滤波器是跳频系统中随计算机控制技术出现后发展起来的一类数字调谐控制频带的、有一定功率容量的滤波器。    1 数字调谐滤波技术发展现状   传统的定载频信号发信机被传送的信息可以是模拟的或数字的信号形式,信号经过调制,获得副载波频率固定的已调波信号,再与频率合成器输出的主载波频率信号进行混频,使其输
[模拟电子]
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