





频谱分析仪的应用领域失真度量测由富立叶级数得知,除了不失真的谐振波(正弦波)外,任何波形除了 基 本 波 外 ,频谱仪批发商, 尚 有 高 谐 波 的 分 量 , 例 如 周 期 性 的 锯 齿 波 (periodicsawtooth wave),依富富立叶级数展开法,其对应的数学式显示有---多个谐波,而谐波成份在频谱分析仪则一览无遗。示波器无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小。其中,d2,d3 ,d4代表频谱分析仪第二、第三、第四等谐波的量测值,由频谱分析仪读出其对应的 dbm 值,再将 dbm 值依反对数法,求得其,再由上式可---求出失真度,失真度的数值明显地表示信号的良窳,失真度愈大,信号波形愈差。
频谱分析仪的工作原理就像一个带宽---,带宽范围从几十khz或几十mhz开始。---的功能是将输入信号的频率转换为检测回路能处理的频段,正如我们所知的外差法。图2位带宽---的基本结构,包括一个混频器、一个本机振荡器(lo)和一个带通滤波器。本机振荡器产生一个混频振荡信号。混频器将输入信号与本机振荡器产生的信号混合在一起,总信号就包括两种信号的和与差。量信号之差成为中频(if),它是检测回路使用的部分信号。带通滤波器滤掉信号中不需要的成分,河北频谱仪,然后将仅留下的if传到检测和显示单元。频谱分析仪本质上是一个带宽---,因此需要不只一次的频率转换。次数由频率范围、频率分辨率和rbw滤波器决定。
除非当待测信号刚好同时出现在扫描到的频点,否则待测信号是无法被扫描到的,遗漏的几率非常大。扫描式频谱分析仪很难到一些瞬态信号或者变化较快的异常信号,频谱仪,即使配合maxhold功能记录这段时间扫描到的信号,也会导致部分信号细节被覆盖。与实时频谱分析仪的扫描结果相比(下图8),扫描式频谱分析仪在瞬态信号方面的表现难尽人意。传统扫描式频谱分析仪还可以使用sweptfft模式来处理信号。但是需要先采集一段信号并处理,处理完这段信号后再采集下一段信号,这种模式会存在死区,也很难完整采集到瞬态信号。因此,传统分析仪难以---地获取瞬态信号的频域信息。
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