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提升测量精度的各种设置
了解信号分析仪的固有精度和鉴别被测器件(DUT)连接通道中的误差源,对于优化测量精度非常重要。良好的测量方法和实用的分析仪功能可以减少错误的发生,并且缩短测试时间。
利用数字中频技术,特别是在经过内部校准和校正的改进之后,可以实现高水平的基本精度。例如自带的修正功能和可高度重复的数字滤波器可以让用户在测量期间自由的更改设置,并且基本上不会影响到测试的可重复性。2机载测试:飞机空间有限,要求设备能够在尽量不占据空间的情况下,进行长时间独立的数据采集工作。典型的示例包括分辨率带宽、量程、参考电平,中心频率和扫宽。
当 DUT 连接至经过校准的分析仪后,信号传递网络(图 1)可能会出现减损,或者致使被测信号发生改变。只有对这些效应进行适当修正或补偿,才能确保精度。5、DMA方式实时传送,保证了数据传送的高速、不漏码、不死机。您可以通过一种方便、有效的方法来实现,那就是利用分析仪的内置幅度修正功能,并且与信号源和功率计结合使用。
信号传递网络的频响测量;该网络对 DUT 信号产生了衰减。为了消除多余的效应,首先应在扫宽的频率内测量信号传递网络的频率响应。在分析仪中,幅度校正功能采用一系列频率/幅度配对,将其进行线性连接,以产生对应测量显示点的校正系数。同上,在进行数据回放时,其语音信息也会随数据同步进行回放,避免了测试数据与测试工况无法吻合而出错的情况。然后再依据修正结果调整显示的幅度。测量结果中信号传递网络的不良衰减和增益均已被消除,这为信号分析仪提供了完全符合规范的精度。
频谱分析仪主要原理基于傅里叶变换。什么是傅里叶变换呢?
任意周期信号,通过傅里叶变换,可以分解为一个或多个或无穷个大小、频率、相位不同的正弦波。换言之,这个周期信号就是由这些正弦波叠加而成的。可无缝切换的工作模式联机工作模式:联机工作模式下,可由计算机程控设置TST5916数据记录仪,实时显示和存储完整的数据,操作者也可随时知晓被测物的振动情况,以便及时解决出现的问题。频谱分析仪就是通过傅里叶变换得到一个信号对应的这些正弦波的幅值(大小)、频率(信号基波频率的整倍数)、相位(相对于基波或其它参考信号)。
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