推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:36
频谱分析仪常见六大问题答疑
频谱分析仪是一种电子测试测量仪器常用的分析仪器,主要用于射频和微波信号的检测,在许多领域有一定的应用。频谱分析仪的功能相对比较强大,初学者在使用光谱仪方面有一些常见的问题需要用户的注意,在使用频谱分析仪测试容易进入一些误区和疑惑。今天的小编向大家介绍频谱分析仪使用的常见六大问题。 频谱分析仪六大常见问题解答 Q1:如何设置频谱仪最佳的灵敏度观察微弱信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小rbw,rbw越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打
[测试测量]
基于DSP的癫痫脑电信号处理
1引 言 癫痫的诊断主要依靠临床病史,脑电图检查可作为一种极有价值的辅助诊断手段。据统计,80%左右的癫痫病人都具有确定性的脑电异常,而只有5~20%左右的癫痫病人脑电图表现正常。尤其对临床诊断困难的非典型癫痫发作、各种异型癫痫和隐匿型癫痫,脑电图检查的重要性更加突出,甚至起着决定性的作用 。 脑电(EEG)是超高斯或亚高斯信号,通常都含有噪声、伪迹和串扰。通常,脑电活动总体上被划分成4个频带成分(β,α,θ和δ等节律),这些成分的频率都很低(在0.5~40 Hz范围)。而临床分析表明癫痫患者发病时以3 Hz棘慢综合波为多见。换句话说,脑电中有意义的成分基本上都是低频信号。这意味着,我们可以通过小波分解将混迭在脑电中的高频成分
[应用]
基于ARM的心电信号处理系统的设计与应用
本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。 据统计,我国目前有县及县级以上医院1.3万家,医疗机械总数达17.5万台,加上一些专业心脏疾病治疗机构,我国目前每年心脏疾病的门诊量约在一千万人次以上。根据国家卫生部《全国卫生信息化发展规划纲要》的目标,在2010年要基本实现医院的数字化和信息化。所以未来医疗器械市场对新型医疗设备的市场空间巨大,特别是拥有数字化和信息化特征的心电信号处理系统具有广阔的应用前景和实用价值。本文就是
[单片机]
频谱分析仪的那些事儿--之跟踪源(TG)
跟踪源也称为TG(Tracking Generator),是频谱分析仪的一种常见扩展功能。TG是一个信号源,它所产生的信号频率完全与频谱分析仪的调谐频率相一致,也就是当前频谱分析仪扫描到那个频率TG就发出那个频率的正弦波。扫描做主,TG做从,无需选择,自动关联。 TG的定位是利用频谱分析仪扫描的本振,当频谱分析仪设置为零扫宽的时候,本振处于固定频点的状态,改变此时频谱分析仪的中频中心频点,TG的输出将成为一个可调谐的模拟射频信号源。但是TG结构上比较简单,指标上不能与独立的射频信号源相比,首先TG的频率输出分辨率受到扫描精度的限制,其次TG的功率输出范围有限,功率输出分辨率同样有限,功率输出精度也有限。TG这个射频信号源
[测试测量]
示波器运用小窍门
示波器是一种用处非常广泛的电子丈量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于大家研讨各种电景象的改变进程。 示波器运用狭隘的、由高速电子构成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可发生细微的光点。在被测信号的效果下,电子束就好像一支笔的笔尖,能够在屏面上描写出被测信号的瞬时值的改变曲线。运用示波器能调查各种不相同信号起伏随时刻改变的波形曲线,还能够用它测验各种不相同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调起伏等等。 下面就简略说下示波器运用小窍门: 1.通用示波器经过调理亮度和聚集旋钮使光点直径最小以使波形明晰,减小测验差错;不要使光点停留在一点不动,不然电子束炮击一点宜在荧光屏上构成暗斑,损坏荧光屏。 2.丈量体系
[测试测量]
射频频谱分析仪高阻抗探头的应用分析
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向RF应用的频谱分析仪典型输入阻抗为50Ω,当用于许多高阻抗模拟电路时,这是一个重负载。与 50Ω输入串接一个 953Ω电阻器可以改善阻抗显得略高的探头,但这种方法也只能提供1kΩ的输入阻抗,而测试的信号则会降低26 dB。 此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输入元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。如果要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输入探头中串接一个至少2mF的耦合电容器。尽
[测试测量]
接收机与频谱分析仪的差异
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。 接收机和频谱分析仪的原理差异 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。 a.基本原理图 根据工作
[测试测量]
一种心电信号采集放大电路的简单设计方法
1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级; (3)属低频信号,且能量主要在几百赫兹以下; (4)干扰特别强。干扰既来自生物体内,如肌电干扰、呼吸干扰等;也来自生物体外,如工频干扰、信号拾取时因不良接地等引入的其他外来串扰等; (5)干扰信号与心电信号本身频带重叠(如工频干扰等)。 2 采集电路的设计要求 针对心电信号的上述特点,对采集电路系统的设计分析如下: (1)信号放大是必备环节,而且应将信号提升至A/D输人口的幅度要求,即至少为“V
[模拟电子]