频谱分析仪常见问题解答
1.是否有不同类型的频谱分析仪?
有两类频谱分析仪,类型由获取信号频谱所使用的方法决定。
扫描调谐频谱分析仪使用超外差式接收机对一部分输入信号频谱进行下变频(使用电压控制振荡器和混频器),震动实时频谱分析仪厂商,达到带通滤波器的中心频率。
采用超外差式体系结构的电压控制振荡器在一系列频率上进行扫描,支持仪器完整频率范围的假设。
快速傅立叶变换(FFT)分析仪计算离散傅立叶变换(DFT),这个数学过程可将输入信号的波形转换成其频谱分量。
2.何时应使用台式频谱分析仪而不是手持式频谱分析仪?
台式频谱和信号分析仪提供良好的技术指标和测量应用软件,震动实时频谱分析仪报价,而手持式频谱分析仪更适合现场工程师使用。
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实时频谱分析仪的优点
实时频谱分析仪的数字荧光频谱显示画面。
与典型频谱分析仪一样,实时频谱分析仪,画面显示了频率相对于幅度关系信息。
此外,画面中的像素增加了颜色,告诉我们RF能量在该像素下测量的频次(像素占用度)。
通过数字荧光频谱测量,用户可以特定衰落功能,提供一种荧光效应,模拟基于CRT的示波器中使用的显示器效果。
它在显示画面中增加了周期性维度,显示了信号在关心的频段中实际被测量的频次。
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实时频谱分析仪有哪些特点呢?
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1、高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。
实时频谱仪为了保证信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
2、恒定的处理速度:为了保证信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。
传统频谱仪的FFT计算在CPU中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。
实时频谱仪普遍采用专用FPGA进行FFT计算,这样的硬件实现既可以保证高速性,又可以保证速度稳定性。
3、频率模板触发(Frequency Mask Trigger):FMT是实时频谱仪的主要特性之一,它能够根据特定频谱分量大小作为触发条件,从而帮助工程师观察特定时刻的信号形态。
传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪一般只具备功率或者电平触发,不能根据特定频谱的出现情况触发测量,因此对转瞬即逝的偶发信号无能为力。
因此传统扫频频谱仪和实时频谱分析仪各自有着自己的应用场景。
4、丰富的显示功能:传统频谱仪的显示专注在频率和幅度的二维显示,震动实时频谱分析仪型号,只能观察到测量时刻的频谱曲线。
而实时频谱仪普遍具备时间,频率,幅度的三维显示,甚至支持数字余辉和频谱密度显示,从而帮助测试者观察到信号的前后变化及长时间统计结果。
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