





频谱分析仪的原理与特点早期的频谱分析仪实质上是一台扫频---,输入信号与本地振荡信号在混频器变频后,经过一组并联的不同中心频率的带通滤波器,使输入信号显示在一组带通滤波器限定的频率轴上。显然,由于带通滤波器由无源元件构成,频谱分析器整体上显得很笨重,e8257d租赁,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。矢量信号分析仪是在预定频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或受控的已知频率;频谱分析仪只测量输入信号的幅度(标量仪器),e8257d,矢量信号分析仪则测量输入信号的幅度和相位(矢量仪器)。由此可见,矢量信号分析仪的电路结构比频谱分析仪复杂,e8257d出租,价位也较高。现代的矢量信号分析仪也采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。
矢量网络分析仪适用于哪些对象?射频设计和验证---使用 vna 来验证其设计模拟。制造---根据一套特定的规范来组装和测试射频器件和设备。矢量网络分析仪用于快速准确地验证射频器件和设备的性能。教育人员使用标准工业测试仪器培训下一代---。vna 应用示例:天线匹配和调节滤波器测量放大器测量射频 (rf) 电缆和连接器测量75 欧姆特性阻抗自动化生产测试

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