便携式国产品牌频谱分析仪尺寸可选

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‌频谱分析仪的原理可以理解为一种具有频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值‌。具体来说,频谱分析仪的工作原理涉及以下几个关键点:

‌频域与时域的关系‌:

时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系,而频域则是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。
时域分析与频域分析是对模拟信号的两个观察面,时域分析以时间轴为坐标表示动态信号的关系,而频域分析则是把信号变为以频率轴为坐标表示出来‌1。
‌信号的频谱分解‌:

任何时域信号都可以变换成相应的频域信号,通过频域测量可以得到信号在某个特定频率上的能量值。
频谱分析仪通过适当的滤波,能将信号分解成若干个立的正弦波或频谱分量,然后对这些分量进行单分析‌2。
‌超外差式频谱分析仪的工作原理‌:

输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO)的信号相混频。
混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。
若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大并可能按对数压缩),然后经过包络检波、低通滤波器进行滤波以及显示‌34。
‌即时频谱分析仪的工作原理‌:

即时频谱分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅。
其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器,再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到屏幕上。
优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,但缺点是价格昂贵且性能受限于频宽范围、滤波器的数目与大的多任务交换时间‌56。
综上所述,频谱分析仪通过特定的信号处理技术和架构,能够将复杂的时域信号转换为频域信号,并对其进行详细的分析和测量。

频谱分析仪的校准方法主要包括频率校准、幅度校准和YTF(预选器)校准‌。

‌频率校准‌:

当频谱分析仪受到振动、运输、长期存放或环境温度变化较大时,其频率调谐可能会发生变化,导致频率测量误差。此时,需要进行频率校准。
校准过程主要以300MHz信号为参考信号,对频谱分析仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫频宽度)、YIG主线圈延迟、次级线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使频谱分析仪的频率调谐范围正常。
使用频率/振幅校准电缆将校准信号(CAL OUTPUT)连接到频谱分析仪的信号输入端,按【CAL】【CALFREQ】进入频率校准程序。校准完成后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM中‌12。
‌幅度校准‌:

当频谱分析仪测量幅度的准确度发生变化时,需要进行幅度校准,以使仪器满足出厂指标。
校准过程主要以300MHz信号为参考信号,测量并修正频谱分析仪的全通道幅度、分辨率带宽滤波器、对数放大器和输入衰减器的误差。
使用频率/振幅校准电缆将校准信号(CAL OUTPUT)连接到频谱分析仪的信号输入端,按【CAL】【CALAMP】进入幅度校准程序。校准完成后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM中‌12。
‌YTF(预选器)校准‌:

预选器的扫频和跟踪是频谱分析仪谐波波段的关键。如果频谱分析仪在谐波波段上有较大的幅度误差,可能是仪器放置时间较长或环境温度变化较大所造成的,此时应进行YTF校准。
校准方法是使用YTF校准电缆,将100MHz梳状波(COMB)信号接到频谱分析仪的RF输入端,按【CAL】【CALYTF】进入YTF校准程序‌4。
通过以上步骤,可以确保频谱分析仪的测量结果准确无误,满足各种应用场景的需求。

频谱分析仪可以进行定制‌。

频谱分析仪的定制通常涉及多个方面,以满足特定应用或用户的需求。例如,有的频谱分析仪提供了定制选项,如胜利数字频谱分析仪S1005TG,这款仪器支持定制,可以根据用户的特定要求进行配置‌1。此外,像VAST DC-25这样的多通道振动频谱分析仪也提供了定制服务,用户可以根据实际需求进行加工定制‌2。

在定制频谱分析仪时,用户可能需要考虑的因素包括频率范围、分辨率带宽、动态范围、显示方式、测量精度以及特殊功能等。制造商通常会根据用户的具体要求,提供相应的定制方案和技术支持。

请注意,定制频谱分析仪可能需要额外的成本和时间,因此在决定定制之前,用户应充分评估自身需求,并与制造商进行详细的沟通和协商。

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