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N9020A频谱分析仪价格合理 天津国电仪讯公司

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实时频谱分析仪普遍采用快速傅里叶变换fft来实现频谱测量。fft技术并不是实时频谱仪的砖利,其在传统的扫频式频谱仪上亦有所应用。但是实时频谱仪所采用的fft技术与之相比有着许多不同之处,同时其测量方式和显示结果也有所不同: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-信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。恒定的处理速度:为了-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很定。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-fpga进行fft计算,这样的硬件实现既可以-高速性,又可以-速度稳定性。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-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-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。丰富的显示功能:传统频谱仪的显示-在频率和幅度的二维显示,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。




常用的频谱分析仪器是扫瞄调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与crt 同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(if)再放大、滤波与检波传送到crt 的垂直方向板,因此在crt 的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系,信号流程架构。频谱分析仪架构-时域用途的示波器.




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频谱分析仪实质上是一台扫频-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。




 调幅系数m a可以从这两个参数算出。当调制正弦波处于它的正、负值即±1时,将出现包络电压umax=1+ma;和包络电压umin=1-ma.求得调幅系数ma=umax-umin/umax+umin4-2式,或ma=1-umin/umax/1+umin/umax4-3式。将4-1式展开得ut=accos2πfct+maac/2[cos2πfc+fmt+cos2πfc-fmt]4-4式。由此可知,在频域上,调幅信号ut由幅度为ac的载波和两个边带组成;一个处在fc+fm,另一个处在fc-fm,两者的幅度均为maac/2,调制频率fm是载波与其中一个边带的频率差边带相对载波呈对称。幅度差对应于调幅系数ma.即相对于载波的边带幅度用db表示为dbc=20logma/2,则ma=2×10dbc/20.






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