





扫描时间上述内容介绍了频谱分析仪的基本机构,而且对rbw和vbw也作了详细解释。一般来说,重庆二手频谱仪,扫描时间与频谱分析仪的频率分辨率成反比。扫描时间越快,解析度越低(rbw、vbw越宽);扫描时间越慢,解析度越高(rbw、vbw越窄)。因此如果选择较窄的rbw或vbw,显示信号的时间就会变长。这就意味着rbw和vbw越窄,扫描时间越长。对于rbw/vbw/扫描时间,绝大多数频谱分析仪都具有自动和手动选择模式。自动模式权衡了频宽、rbw、vbw和扫描时间,通常能获得的结合。
频谱分析仪的应用领域放大器增益、频率响应与被动组件特性的量测在有线电视或通信系统使用大量的放大器与分接器(tap)、接头、同轴电缆等被动组件,组件的良窳---影响信号的特性,因此事先的筛选有助于---信号的。其量测方块电路如图 1.8 所示,工作原理是利用频谱分析仪的产生器,评估待测件(dut)的频率反应特性,量测的结果可由绘图仪(plotter)获得书面的数据。量测频率的范围事先一次设定,一次获得其对应的关系曲线,---减少以前利用示波器及函数产生器依不同频率逐点量测的操作程序。利用频谱分析仪本身产生器(tracking generator)的功能,其产生扫瞄信号经 dut 传送到频谱分析仪的 rf 接收端,由 dut 的频率响应和短接线的量测响应,相互比较之,亦可得到该 dut 的介入损失(insertion loss),同理,推而广之,二手频谱仪租赁,将不难得到其它相关组件的频率响应量测(注:任何量测均须先正常化量测系统,以消除量测误差。)。
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,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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