超实在知识:频谱分析仪的发展、分类以及操作

发布者:快乐心跳最新更新时间:2018-04-02 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  电信号  频谱结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

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。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。

 

现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。

测试仪

发展

 

传统产品

 

传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可

 

以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖最宽的测量仪器之一。无论测量连续信号或调制信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。但是,传统的频谱分析仪也有明显的缺点,它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,因此属于标量仪器而不是矢量仪器。

 

现代产品

 

基于快速傅里叶变换(FFT)的现代频谱分析仪,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结果。这种新型的频谱分析仪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图。

 

在这种频谱分析仪中,为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集时 ADC的取样率最少等于输入信号最高频率的两倍,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样率。

 

半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。

 

FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则最高输入频率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz。由此可知,最高输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数。FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为64ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms。当运算时间超过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下。
 

分类

 

频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。

 

扫频式频谱分析仪

 

它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于声频直至亚

 

毫米的波频段,只显示信号的幅度而不显示信号的相位。它的工作原理是:本地振荡器采用扫频振荡器,它的输出信号与被测信号中的各个频率分量在混频器内依次进行差频变换,所产生的中频信号通过窄带滤波器后再经放大和检波,加到视频放大器作示波管的垂直偏转信号,使屏幕上的垂直显示正比于各频率分量的幅值。本地振荡器的扫频由锯齿波扫描发生器所产生的锯齿电压控制,锯齿波电压同时还用作示波管的水平扫描,从而使屏幕上的水平显示正比于频率。

 

工作原理如图4(a)所示。用扫频振荡器作为超外差接收机的本机振荡器,当选择开关S置于1,锯齿波扫描电压对本机振荡器I进行扫频,输入信号中的各个频率分量在混频器中与本机扫频信号进行差频,它们依次落入第一中放窄带滤波器的通带内,被滤波器选出,经二次变频、检波、放大后,加到示波管的垂直偏转系统,使屏幕上的垂直显示正比于各个频率分量的振幅。扫描电压同时加到示波管的水平偏转系统,从而使频幕的X坐标变成频率坐标,并在屏幕上显示出被分析的输入信号频谱图。上述工作方式在本机振荡器I上进行扫频,称“扫前式”工作模式,具有很宽的分析频带。当S置于2时,也可在本机振荡器Ⅱ上进行扫频,称“扫中频式”工作模式,这时可进行窄带频谱分析。

 

实时式频谱分析仪

 

在存在被测信号的有限时间内提取信号的全部频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析持续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到数字滤波器进行傅里叶分析;由中央处理器控制的正交型数字本地振荡器产生按正弦律变化和按余弦律变化的数字本振信号,也加到数字滤波器与被测信号作傅里叶分析。正交型数字式本振是扫频振荡器,当其频率与被测信号中的频率相同时就有输出,经积分处理后得出分析结果供示波管显示频谱图形。正交型本振用正弦和余弦信号得到的分析结果是复数,可以换算成幅度和相位。分析结果也可送到打印绘图仪或通过标准接口与计算机相连。

 

 频率范围

 

频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。

 

分辨力

 

频谱分析仪在显示器上能够区分最邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪最重要的技术指

 

标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。

 

分析谱宽

 

又称频率跨度。频谱分析仪在一次测量分析中能显示的频率范围,可等于或小于仪器的频率范围,通常是可调的。

 

分析时间

 

完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其最窄分辨带宽的倒数。

 

扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。

 

灵敏度

 

频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的最强信号与最弱信号之比。现代频谱分析仪的动态范围可达80分贝。

 

显示方式

 

频谱分析仪显示的幅度与输入信号幅度之间的关系。通常有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。

 

假响应

 

显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到最小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。
 

操作

 

硬键、软键和旋钮

 

这是仪器的基本操作手段。

 

1.三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。

 

2.软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。

 

3. 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。

 

输入和输出接口

 

位于一起面板下边一排。TV IN测视频指标的信号输入口;VOL INTEN是内外一套旋钮控制、调节内置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT仪器自检信号输出;300Mhz 29dBmv仪器标准信号输出口;PROBE PWR仪器探针电源;IN 75Ω1M—1.8G测试信号总输入口。

 

测试准备

 

1.限制性保护:规定最高输入射频电平和造成永久性损坏的最高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。

 

2.预热:测试须等到OVER COLD消失。

 

3.自校:使用三个月,或重要测量前,要进行自校。

 

4. 系统测量配置:配置是测量之前把测量的一些参数输入进去,省去每次测量都进行一次参数输入。内容:测试项目、信号输入方式(频率还是频道)、显示单位、制式、噪声测量带宽和取样点、测CTB、CSO的频率点、测试行选通等。配置步骤:按MODE键——CABLE TV ANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。细节为tune config调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。Analyzer input输入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否选通测试行。C/N setup载噪比设置:频点(频率偏移C/N FRQ offset)、带宽。


关键字:频谱分析仪  电信号  频谱结构 引用地址:超实在知识:频谱分析仪的发展、分类以及操作

上一篇:技巧分享:电导率仪的测量方法
下一篇:用555定时器如何设计电容测试仪?

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36

基于ADS1298 与FPGA的高性能脑电信号采集系统
脑电信号 (EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之一,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段。由于传统 脑电信号 采集设备都比较庞大,不便于 脑电信号 的适时获取,因此研究便携式脑电信号采集设备具有重要意义。 脑电信号 采集系统 主要包括信号放大与调理、模数转换、信号处理与传输等。由于人体的阻抗高且变化大,脑电信号又很微弱,外部环境的干扰很大,因此脑电信号 采集系统 的放大与调理电路比较复杂,通常要包括高输入阻抗和高共模抑制比的前级放大、带通滤波、工频陷波、多级放大等,导致体积大功耗高。模数转换的精度和速率也决定了脑电信号 采集
[电源管理]
基于ADS1298 与FPGA的高性能脑<font color='red'>电信号</font>采集系统
频谱分析仪配件衰减器选型的3个重要参数
衰减器是频谱仪最常用的配件。衰减器的作用是减小信号幅度。频谱仪是高灵敏度仪器,虽然其内置可变衰减器,但不支持大功率信号直接输入。一般来说,外置的衰减器更好用。 那么如何选择一款适合自己的衰减器呢,本期视频木木就带大家一起了解下衰减器选型的三个重要参数指标。
[测试测量]
频谱分析仪在手机无线通信测试的应用
  2009年,随着国家发放3G牌照运营许可证,中国进入了3G时代。面对这新的机遇和挑战,无论是通信运营商还是手机制造商都开始进行新一轮激烈的竞争。手机在进行通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪在频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。本文将对手机无线通信中遇到的问题提出相应的解决方案。   问题一:各个通信运营商要控制自己的通信频段   国际电联对通信的频段进行了严格的定义,工业和科学通信、固定和移动业务、卫星通信等通信方式都必须在各自的频段内进行,即使在同一个频段内各种业务的通信也有严格的定义。如果通信的频段带宽超出自己分配的范围,不仅会干扰其他通信且会影响
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>在手机无线通信测试的应用
将实时频谱分析仪与HIF输出配合使用
  本应用指南概述了R5500的HIF技术以及如何将其与HIF一起使用输出端口。 概述   ThinkRF R5500实时频谱分析仪(RTSA) 配备了高中频(HIF)转换技术,旨在将频率扩展到频率范围受限的接收器。 R5500 HIF技术将0.05-8/18/27 GHz频率范围内的RF(射频)输入信号转换为可用于接收器的IF(中频)信号。   模拟HIF输出信号显示在RTSA的HIF OUT端口上,由接收器处理,该信号被调谐到下表中所示的可用IF(中频)之一。 HIF OUT端口上显示的中频频率将取决于R5500的中心频率和所使用的RFE(射频前端)模式。 因此,接收器在800 MHz和2515 MHz之间可调。
[测试测量]
将实时<font color='red'>频谱分析仪</font>与HIF输出配合使用
RIGOL 推出DSA1000A系列频谱分析仪
普源精电公司(RIGOL)8月18日推出一款高性能经济型频谱产品——DSA1030A频谱分析仪。这款产品不仅整体性能达到,部分性能超过国际同类产品,而且在价格上具有明显的优势,是一款性价比出众的频谱测量仪器。 图一:RIGOL DSA1030A频谱分析仪 RIGOL DSA1030A频谱分析仪的性能十分出众,它的性能指标包括:采用8.5英寸TFT彩色宽屏显示;频率范围从9kHz到3GHz;最小分辨率带宽达10Hz;国际领先的小于1dB的全幅度不确定度;-148dBm的显示平均噪声电平; -88dBc/Hz@10kHz 的相噪指标;创新的多种自动设置功能和直观的用户界面等等,使之可以满
[测试测量]
RIGOL 推出DSA1000A系列<font color='red'>频谱分析仪</font>
安诺尼AARONIA实时频谱分析仪V6-RSA250X
产品介绍 德国AARONIA安诺尼实时频谱分析仪V6-RSA250X采用新一代实时频谱技术研发,是德国安诺尼研发生产的新一代的高性能实时频谱分析仪,像安诺尼的所有产品一样,SPECTRAN V6 X实时频谱分析仪是在德国按照高质量标准研发和制造的。随着V6的上市,德国安诺尼的实时频谱分析仪产品从V5升级到了V6。 德国AARONIA安诺尼实时频谱分析仪V6-RSA250X具有高达120MHz实时带宽,双USB真实I / Q流高达784MBytes/s、具备捕获极短信号的能力(POI)。除此之外,安诺尼实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X还集成了矢量信号发生器/跟踪发生器。 SPECTRAN V6 X实时频谱分析仪扫描速度超过
[测试测量]
安诺尼AARONIA实时<font color='red'>频谱分析仪</font>V6-RSA250X
频谱分析仪维修之如何确认仪器硬件故障
每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据安泰测试维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器没有问题的。安泰测试建议在决定将仪器送修之前可以通过以下几个因素对仪器故障进行排除确认: 1、 操作步骤是否正确 仪器的设置是否在正确的模式下,因为每台维修仪器或借出去的仪器,工程师可能对其进行恢复默认设置,其他设置测量。例如使用示波器测量时发现信号产生抖动时候,可以选择一下平均模式进行测量观察。 2、仪器是否安装了相应的选件? 例如,E444xA PSA 系列频谱仪选件 219 噪声系数分析功能,除了需要安装相应软件外, 还需要频谱仪主机安装有选件 1DS
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>维修之如何确认仪器硬件故障
10MHz频谱分析仪监视550MHz信号
用10MHz频谱分析仪监视550MHz信号的电路见图1。反相器门用做振荡器,产生所必须的谐波。74HC04反相器构成振荡器,其频率由电源电压决定,对电源5~5.5V变化其频率在80MHz~250MH之间变化。表1给出电源电压与频率的对应关系。三次谐波是750Mz,基波在16dBm被滤掉。 混频器是用LMX2216(在电路1中未用其低噪声放大器)。混频器输出经过一个简单的带通滤波器以降低频谱分析仪的混淆现象。谐波和来自振荡器和与差频率在测量中对观测正确的信号是很重要的,必须非常小心对待。 混频器和振荡器应安装在包铜板上,所有的连接都焊到铜板上,应使迹线尽量少和短(1英寸线代表25nH)。在有源器件的电源引脚应该去耦。小电容器
[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
随便看看
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