传统频谱分析仪的前端电路是在一定频宽内可调谐的。
当输入信号经 变频器变频后,由低通滤波器输出,滤波器所输出的数值就是垂直分量,至于频率则是水平分量,如此在萤幕上所呈现的座标图就是输入信号频谱图。
由于变频器可 以达到很宽的频率(如从30Hz~30GHz),与外部混频器配合,更可提高到100GHz以上,因此频谱分析仪是频率覆盖率宽的测量仪器之一,不管是 测量连续信号或调变信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。
只是传统频谱分析仪的缺点在于,频谱分析仪价格,它只能测量频率的幅度,但缺少相位资讯,因此在性质上是属于标 量仪器而不是向量仪器。
新一代频谱分析仪则是基于快速傅立叶转换(FFT)的量测仪器。
透过傅立叶 运算将被测信号分解成分立的频率分量,进而达到与传统频谱分析仪同样的结果。
的频谱分析仪采用数位方式,直接由类比/数位转换器(ADC)对输入信号 取样,再经傅立叶运算处理后而得到频谱分布图。
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频谱分析仪实质上是一台扫频接收机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。
在今天的量测中,不管是什么信号,都可以用许多方法进行测量。
通常所用的 基本仪器都是示波器,观察信号的波形、频率与振幅等。
但由于信号的变化非常复杂,许多资讯是用示波器检测不出来的,例如如果要分析一个非正弦波信号,音频频谱分析仪,从理 论上来说,它是由不同频率与电压的向量所叠加而成。
就分析的角度来观察,无线频谱分析仪,示波器横轴表示时间,纵轴为电压幅度,曲线是表示随时间变化的电压波形,频谱分析仪,这是时域 的测量方法。
如果要观察其频率的组成,必须用频域法,其横坐标为频率,纵轴为功率幅度。
如此便可以看到在不同频率点上功率幅度的分布,就可以了解这些信号 的频谱。
有了这些单一信号的频谱,接着还能继续把复杂信号再现与出来,这对于讯号分析来说是非常重要的。
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