





分析频谱分析仪的讯息处理过程在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(real time)反应,音频频谱分析仪,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。若用比中频滤波器之时间常数小的扫描时间来扫描的话,则无法得到信号的正确振幅。因此,欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要得到准确之响应,要有适当的扫描度。由以上之叙述,可以得知超外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(transientsignal)或脉冲信号(impulse signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(random signal)的频谱。
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,频谱分析仪,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,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。
频谱分析仪的变频前端扩展仪器到ghz的频段,经变频后的输入信号频率变成适于ffr处理的频段,电路中的滤波器与频谱分析仪的滤波器不同,无线频谱分析仪,这里的滤波器不是选择性的,而防止adc变换过程产生的信号混叠,即变换过程中出现的信号。adc的输出分成两路,获得同相和正交信号,经dsp作时间一频率的f町运算后由显示屏获得频谱的幅度和相位。
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