





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,陕西矢量网络分析仪,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,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,矢量网络分析仪服务商,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),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,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。

注意---的通风和湿度定期检查和清洁仪器的通风孔。通风---会引起仪器工作温度 升高,进而导致仪器故障。工作温度为23 °c至-5 °c,环 境温度不要超过35°c。 – 在机柜里安装产品时,需---仪器通风畅通。对于机柜中 每100w的功耗,环境温度应当比产品工作温度低4度。 如果机柜中的总功耗大于800w,则应采取强制对流措施。
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