矢量信号分析仪采用Windows平台便于性能升级和利用其他工
在无线或移动电话的产品开发和产品检验中,矢量信号分析仪可按多种工业标准,对GSM、CDMA等的发射机和手机进行严格的精度和动态范围测量。在CDMA等通信产品生产中,只利用连续测量是不够的,利用数字调制信号可方便地测出输出功率和失真等重要参数。矢量信号分析仪采用Windows平台,容易通过外接微机进行数据处理和交换,Windows平台便于性能升级和利用其他工程设计工具,熟识的图形界面可缩短学习时间,留出更多的时间进行测量和应用各种设计及测试工具。
频谱工作时所能分析的信号频率范围
1. 频率范围频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。2. 输入功率频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0 dBm = 1 mW,20 dBm = 100 mW,30 dBm = 1000 mW =1W。
在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形?
在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形?图10为AM信号在频域和时域的测量结果。在时域中,AM调制指数由A和B的大小决定。但是用示波器很难测量调制指数和载波频率。在频域中,很容易测量载波和调制信号的频率。根据载波和边带信号的差值(delta)dB以及标记读值,可以计算调制指数。在频率分析仪上FM信号呈现什么波形?时域中的FM信号比AM信号更复杂,如图11所示。AM信号是幅值调制,而FM信号是频率调制。在FM信号中,频率经调制后以一定偏移量进行扫描,但是该偏移量却在时域很难测量。然而频谱分析仪却能直接显示出载波频率、调制信号频率、偏移量和带宽。
分析频谱分析仪的讯息处理过程
分析频谱分析仪的讯息处理过程在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(Real Time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。若用比中频滤波器之时间常数小的扫描时间来扫描的话,则无法得到信号的正确振幅。因此,欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要得到准确之响应,要有适当的扫描度。由以上之叙述,可以得知超外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(Random Signal)的频谱。
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