很多工程师在使用频谱分析仪的时候经常会遇到已保存的测试数据在使用时无法调用。这个就很头疼了,有的工程师一直纠结是仪器坏了吗?其实并不是的,安泰频谱仪维修中心根据多年维修经验总结出这种现象的主要原因:
频谱分析仪具有对测试的频谱数据结果进行保存和随时调用功能,如果已保存的频谱数据无法调用,主要原因是由于频谱仪数据存储空间的限制,当存储文件数据超出存储空间时,新数据就无法再保存进去,因此虽然文件显示已保存成功,但文件列表中并没有记录,造成无法调用。
解决方法:遇到这种情况时不必惊慌,将原有的旧文件不用的文件删除,那么后面继续保存的频谱数据调用就能正常。
下面分享频谱分析仪安全操作规程:
1、非相关人员不得随意使用。
2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准;
3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地;
4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)
5、测量大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏;
6、频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作分为5个部分:FUNCION、MARKE、SYSTEM、CONTROL、DATAENTEY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
7、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
8、频谱仪输入端口有一个允许输入的最大安全功率,因此最大输入信号不能超过频谱仪所允许的最大输入电平;
9、如发现仪器异常,交给专业人士查看。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的频谱仪无法调用已保存的测试数据怎么办?。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
关键字:频谱分析仪 测试数据
引用地址:
频谱分析仪不能调用保存的测试数据怎么办?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 08:16
MDO3000如何在一台示波器上实现六种独立仪器的功能
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台测试设备来完成,这也使得测试工具的费用越来越昂贵,集成式多合一示波器对设计工程师来讲极具吸引力。 日前,泰克公司(Tektronix)推出MDO3000系列混合域示波器。泰克公司时域业务部总经理Mike Flaherty表示,MDO3000中包括了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表,在一台小型的便捷式仪器中可同时提供6种独立仪器的功能。MDO3000能够取代设计工作台上各种昂贵的专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在
[测试测量]
安立推出微波频谱分析仪MS271xB新品
安立株式会社强化频谱分析仪MS2717A的功能,开发出了可以进行RF设备以及微波设备的特性评估的微波频谱分析仪MS271xB系列,并于近日开始接受预订。 MS271xB系列由频率范围9kHz~7.1GHz的MS2717B、9 kHz~13 GHz的MS2718B和9 kHz~20 GHz的MS2719B构成。扩充了上限频率后的MS2718B、MS2719B除了RF设备外,还可以对在手机、无线LAN、WiMAX等各种无线通信系统、航空航天无线通信系统等当中使用的微波设备的特性进行评估。 另外,对MS2717A的基本性能进行了强化,达到了分辨率带宽1Hz~3MHz、动态范围100dB等。以低价格实现了与大型微波频谱分析仪相同
[测试测量]
低频带跟踪信号发生器系统在频谱分析仪中的应用
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的方法还会覆盖许多频谱分析仪的第一扩展高频段。另外,也给出了一个允许对带有中频变换的被测部件进行扫描的方法。 图1给出了一个常见的具有跟踪源功能的RF频谱分析结构,在这个结构中,跟踪信号发生器由一个混频器、放大器和设定在第一个固定中频(IF)的RF信号发生器实现。对于这种方案,只有在分析仪扫描第一本振(LO)时,才能实现频率扫描。另外,分析仪还必须提供第一本振的输出采样。如果分析仪的分辨带宽RBW)滤波器(不管是模拟还是数字)是固定
[测试测量]
为什么我的频谱分析仪间距中发现了杂散信号
过度激励分析仪的输入混频器可能会导致杂散信号。 大多数频谱分析仪(尤其是使用谐波混频扩展调谐范围的分析仪)都拥有二极管混频器。将用于创建中频信号的 LO与该二极管混频器中的输入信号相结合时,创建内部失真。为多种混频器输入电平规定第 2 个和第 3 个失真产品。 针对您的频谱分析仪,可参阅校准指南或规范指南中的动态范围曲线。无杂散动态范围取决于混频器中的输入电平。 深入了解动态范围图表非常重要,但简单测试可以确定显示的杂散信号是否是一个内部生成的混合产品还是输入信号的一部分:修改输入衰减。衰减器是射频输入和第一个混频器间的唯一一个硬件。在杂散信号上做出标记并提高输入衰减。如果标记值没有改变,那么杂散信号就属于外部信号。而
[测试测量]
什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理
什么是频谱分析仪? 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。 频谱分析仪的工作原理以及应用方面推广: 频谱分析仪的组成及工作原理 图1所示为扫频调谐超外差频谱分析仪组成框图。输
[测试测量]
R&S为FSL频谱分析仪新增WLAN测量功能
罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)推出FSL频谱分析仪,适合研发、维修服务和生产线应用;该公司并进一步开发出针对该频谱分析仪设计的WLAN应用固件方案FSL-K91,具备20MHz的I/Q解调带宽,显示平均噪声位准-152dBm(每1Hz)以及不超过0.5dB的综合测量误差。可在信号频谱及调变方面依循IEEE802.11a/b/g/j无线网络标准,提供测量解决方案。 R&S表示,IEEE802.11/a/b/g/j无线网络标准已定义完毕且数据传输率达54Mbps,信号依循IEEE802.11a/b/g/j所定的正交性分频多任务法(OFDM)传输,然而,IEEE802.11b/g信号偶尔也会使用CCK或者是PBC
[新品]
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]
日图教你如何选择频谱分析仪
频谱分析仪 是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。那么接下来跟着日图来选择频谱分析仪。 1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 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,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的
[测试测量]