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頻譜分析儀使用者遇到的6大常見問題?
日期:2025-06-14 00:10
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摘要:
頻譜碳硫分析儀儀是一個電子工程師工作在舞臺上或在高校實驗室的常用工具。
在本文中,我們挑選出6個關于光譜儀使用常見的問題,我希望它能回答你。
Q1。如何設置頻譜儀的靈敏度達到*好,便于觀察的小信號源嗎?
答:首先,根據大小的量測小信號源設置相應的中心頻率、掃描寬度(跨度)以及參考水平;
然后在頻譜碳硫分析儀儀的條件下沒有過載提示逐步減少衰減值;
如果的信噪比量測小信號源小于15分貝,逐漸減少,RBW RBW越小,頻譜碳硫分析儀儀底部的噪音更低,靈敏度越高。
如果一個頻譜碳硫分析儀儀是把,打開之前。
放手,可以改善噪聲系數的頻譜碳硫分析儀儀,提高靈敏度。
對于小信號源信噪比不高,可以減少束縛水體積或使用均勻軌跡,平滑噪聲,降低波動性。
重要的是要注意,頻譜碳硫分析儀儀來量測結果的總和,所有的外部輸入信號源和內部噪聲頻譜碳硫分析儀儀,并作出準確的量測結果,通常要求信噪比大于20分貝。
Q2。分辨率帶寬(RBW)盡可能小的?
答:RBW越小,頻譜碳硫分析儀儀,更好的靈敏度,但是,掃描速度會慢下來。
根據實際測試需求集RBW,靈敏度和速度之間的平衡,既要確保準確的量測信號源,可以得到快速量測速度。
第三季度。
Q3.一般的檢測方法(業務類型)如何選擇:權力?
日志權力?
電壓?
日志功率對數均勻功率:也稱為視頻均勻,這種方式與底部的均勻*低的噪聲,適用于低水平連續波信號源測試。
但對于“噪聲”信號源會有一定的誤差,如寬帶調制信號源w - cdma等。
均勻功率:也稱為均方根均勻,均勻法適用于“階級”噪聲信號源(如CDMA)總功率量測
均勻電壓:均勻路徑適合觀察或脈沖振幅調制信號源調制信號源的上升和下降時間的量測。
第四季度。
Q4.掃描模式選擇:掃描或FFT嗎?
一:掃描模式的現代光譜儀一般掃描模式和FFT。
通常在狹窄的RBW設置,FFT更速度比掃描,但更廣泛的情況下,掃描模式RBW更快。
當掃描寬度小于FFT碳硫分析儀帶寬,FFT模型可以量測瞬態信號源;
在掃描寬度超出了FFT碳硫分析儀當帶寬的頻譜碳硫分析儀儀,如果使用FFT掃描模式,有效阻擋信號源的處理,間斷存在于時間兩個段落之間,也許,當采樣間隔,損失有用的信號源和頻譜碳硫分析儀將存在失真。
包括:這種類型的信號源脈沖信號源,TDMA信號源和移頻鍵控調制信號源等。
Q5。選擇探測器的量測結果的影響?
峰值檢測方法:選擇量測值的*大值,每個bucket。
檢測方法適合連續波信號源和信號源搜索測試。
樣品檢測方法:這種檢測方法通常適用于噪聲和“噪音”信號源測試。
Neg峰值檢測方法:適用于小信號源測試,例如,EMC測試。
正常模式的檢測方法:適合觀測信號源和噪聲在同一時間。
拜訪。
什么是函數的跟蹤源(TG)?
答:跟蹤源是一個常見的選項在頻譜碳硫分析儀儀。
當跟蹤源的量測輸入輸出端口,而輸出設備的輸入端口的頻譜碳硫分析儀儀,分光計和跟蹤源形成一個完整的自適應頻率掃描量測系統。
跟蹤源的輸出信號源頻譜碳硫分析儀儀能夠準確地跟蹤調諧頻率。
頻譜碳硫分析儀儀補充跟蹤源選項,可以作為一個簡單的標量網絡碳硫分析儀,觀察測試激勵響應特性曲線,例如:頻率響應的設備,插入損耗等。
在本文中,我們挑選出6個關于光譜儀使用常見的問題,我希望它能回答你。
Q1。如何設置頻譜儀的靈敏度達到*好,便于觀察的小信號源嗎?
答:首先,根據大小的量測小信號源設置相應的中心頻率、掃描寬度(跨度)以及參考水平;
然后在頻譜碳硫分析儀儀的條件下沒有過載提示逐步減少衰減值;
如果的信噪比量測小信號源小于15分貝,逐漸減少,RBW RBW越小,頻譜碳硫分析儀儀底部的噪音更低,靈敏度越高。
如果一個頻譜碳硫分析儀儀是把,打開之前。
放手,可以改善噪聲系數的頻譜碳硫分析儀儀,提高靈敏度。
對于小信號源信噪比不高,可以減少束縛水體積或使用均勻軌跡,平滑噪聲,降低波動性。
重要的是要注意,頻譜碳硫分析儀儀來量測結果的總和,所有的外部輸入信號源和內部噪聲頻譜碳硫分析儀儀,并作出準確的量測結果,通常要求信噪比大于20分貝。
Q2。分辨率帶寬(RBW)盡可能小的?
答:RBW越小,頻譜碳硫分析儀儀,更好的靈敏度,但是,掃描速度會慢下來。
根據實際測試需求集RBW,靈敏度和速度之間的平衡,既要確保準確的量測信號源,可以得到快速量測速度。
第三季度。
Q3.一般的檢測方法(業務類型)如何選擇:權力?
日志權力?
電壓?
日志功率對數均勻功率:也稱為視頻均勻,這種方式與底部的均勻*低的噪聲,適用于低水平連續波信號源測試。
但對于“噪聲”信號源會有一定的誤差,如寬帶調制信號源w - cdma等。
均勻功率:也稱為均方根均勻,均勻法適用于“階級”噪聲信號源(如CDMA)總功率量測
均勻電壓:均勻路徑適合觀察或脈沖振幅調制信號源調制信號源的上升和下降時間的量測。
第四季度。
Q4.掃描模式選擇:掃描或FFT嗎?
一:掃描模式的現代光譜儀一般掃描模式和FFT。
通常在狹窄的RBW設置,FFT更速度比掃描,但更廣泛的情況下,掃描模式RBW更快。
當掃描寬度小于FFT碳硫分析儀帶寬,FFT模型可以量測瞬態信號源;
在掃描寬度超出了FFT碳硫分析儀當帶寬的頻譜碳硫分析儀儀,如果使用FFT掃描模式,有效阻擋信號源的處理,間斷存在于時間兩個段落之間,也許,當采樣間隔,損失有用的信號源和頻譜碳硫分析儀將存在失真。
包括:這種類型的信號源脈沖信號源,TDMA信號源和移頻鍵控調制信號源等。
Q5。選擇探測器的量測結果的影響?
峰值檢測方法:選擇量測值的*大值,每個bucket。
檢測方法適合連續波信號源和信號源搜索測試。
樣品檢測方法:這種檢測方法通常適用于噪聲和“噪音”信號源測試。
Neg峰值檢測方法:適用于小信號源測試,例如,EMC測試。
正常模式的檢測方法:適合觀測信號源和噪聲在同一時間。
拜訪。
什么是函數的跟蹤源(TG)?
答:跟蹤源是一個常見的選項在頻譜碳硫分析儀儀。
當跟蹤源的量測輸入輸出端口,而輸出設備的輸入端口的頻譜碳硫分析儀儀,分光計和跟蹤源形成一個完整的自適應頻率掃描量測系統。
跟蹤源的輸出信號源頻譜碳硫分析儀儀能夠準確地跟蹤調諧頻率。
頻譜碳硫分析儀儀補充跟蹤源選項,可以作為一個簡單的標量網絡碳硫分析儀,觀察測試激勵響應特性曲線,例如:頻率響應的設備,插入損耗等。