





选择频谱分析仪,请先考虑如下关键点:1、频率范围选择合适的频谱分析仪考虑它的频率范围,动态信号分析仪销售,如1ghz、3ghz等。所以在所有的应用中频率范围是首先要考虑的。2、底噪在没有外部信号输入的情况下频谱分析仪的底部噪声电平称为底噪。它显示了频谱分析仪能测量的信号。通常底噪与分辨率带宽有关(rbw)。3、突波噪声在没有外部信号输入的情况下,机器本身固有的类似信号产生的电路噪声叫作频谱分析仪的突波噪声。与底噪不同,突波噪声如一个有具体频率的信号。4、谐波(hd频谱分析仪本身也产生谐波,因此如果频谱分析仪产生的谐波大于输入信号的谐波,谐波测量就会出现错误,如图4所示。5、相位噪声相位噪声体现了信号纯度。在图5中,两个输入信号有不同的相位噪声,低的信号比高的信号更纯,动态信号分析仪出售,那么它就有较佳的相位噪声。图5体现了相位噪声的定义,通常以在一定的频偏下功率相差多少dbc来定义。例如,-50dbc@200khz offset,30khz rbw。
频谱分析仪是通信测量仪器中常用的设备,由于具有大于1∞db的动态范围、低于-110dbc/hz的噪声、1hz-100hz的带宽、50ghz以上的频率范围,能够接收到极微弱的信号和分辨出两个幅度相差很大的信号。频谱分析仪的缺点是只能显示频率分量的幅值,而不能获得信号的相位。对于某些通信元器件和通信链路,幅值和相位必须能够同时测量出来,动态信号分析仪服务商,前者如放大器和振荡器,河北动态信号分析仪,后者是代至第三代的移动通信。
在频谱分析仪上am信号呈现什么波形?图10为am信号在频域和时域的测量结果。在时域中,am调制指数由a和b的大小决定。但是用示波器很难测量调制指数和载波频率。在频域中,很容易测量载波和调制信号的频率。根据载波和边带信号的差值(delta)db以及标记读值,可以计算调制指数。在频率分析仪上fm信号呈现什么波形?时域中的fm信号比am信号更复杂,如图11所示。am信号是幅值调制,而fm信号是频率调制。在fm信号中,频率经调制后以一定偏移量进行扫描,但是该偏移量却在时域很难测量。然而频谱分析仪却能直接显示出载波频率、调制信号频率、偏移量和带宽。
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