一、频谱分析仪的工作原理
工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器,再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT或液晶等显示仪器上进行显示。
二、频谱分析仪的应用范围
频谱分析仪用于信号失真度、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。
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如何使用网络分析仪(三)基本知识1、网分主要什么产品无源器件: Duplexers /Diplexers/ Filters /Couplers /Bridges /Splitters /dividers /Combiners /Isolators / Circulators / Attenuators / Adapters / Opens, shorts, loads/Delay lines /C
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器
频谱是按频率顺序排列的,只反映信号中基波与各种谐波分量的幅值。图中的竖线称为“谱线”,每一条谱线的长度代表一种分量在所处频率位置的幅值大小。 利用频谱分析仪可以对信号的参数进行测量。例如测量信号本身(基波)及各次谐波的频率值,各频率分量之间的间隔。可以作为选频电压表使用。还可以测量一个失真波形中的谐波成分,进而算出失真度。 利用频谱分析仪作信号的仿真测量。对于远动测试仪音响信号来说,通常讲的“音位
频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和FFT。由于FFT结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。频谱分析仪是分析电信号频谱特征的仪器,能够帮助科研工作者和工程师快速分析信号特征。频率扫描到FFT的优点是:宽频率范围,低DANL,大动态范围等。FFT相对于频率扫描的优点是:实时测量当然,一些扫频谱仪还具有FFT功能,如PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的A
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