频谱分析仪

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什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理是什么,频谱分析仪怎样使用?

什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理是什么,频谱分析仪怎样使用?

什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理是什么,频谱分析仪怎样使用?什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。

它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。

现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。

仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。

频谱分析仪的工作原理以及应用方面推广:频谱分析仪的组成及工作原理图1所示为扫频调谐超外差频谱分析仪组成框图。

输入信号经衰减器以限制信号幅度,经低通输入滤波器滤除不需的频率,然后经混频器与本振(LO)信号混频将输入信号转换到中频(IF)。

LO 的频率由扫频发生器控制。

随着LO频率的改变,混频器的输出信号(它包括两个原始信号,它们的和、差及谐波,)由分辨力带宽滤波器滤出本振比输入信号高的中频,并以对数标度放大或压缩。

然后用检波器对通过IF滤波器的信号进行整流,从而得到驱动显示垂直部分的直流电压。

随着扫频发生器扫过某一频率范围,屏幕上就会画出一条迹线。

该迹线示出了输入信号在所显示频率范围内的频率成分。

频谱仪各部分作用及显示信号分析输入衰减器:保证频谱仪在宽频范围内保持良好匹配特性,以减小失配误差;保护混频器及其它中频处理电路,防止部件损坏和产生过大的非线性失真。

混频器:完成信号的频谱搬移,将不同频率输入信号变换到相应中频。

在低频段(《3GHz)利用高混频和低通滤波器抑制镜像干扰;在高频段(》3GHz)利用带通跟踪滤波器抑制镜像干扰。

本振(LO):它是一个压控振荡器,其频率是受扫频发生器控制的。

其频率稳定度锁相于参考源。

扫频发生器:除了控制本振频率外,它也能控制水平偏转显示,锯齿波扫描使频谱仪屏幕上从左到右显示信号,然后重复这个扫描不断更新迹线。

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理
频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特性的测量仪器。

它可以将复杂的信号分解成不同频率的成分,并以图形的方式显示出来。

频谱分析仪的原理是基于信号的傅里叶变换。

傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。

通过对信号进行傅里叶变换,可以将信号分解成各个不同频率的正弦波或余弦波成分。

频谱分析仪中最常用的测量方法是快速傅里叶变换(FFT)。

FFT是一种高效的算法,可以快速地计算出信号的频谱。

它将连续的信号按一定的时间窗口进行采样,并对采样数据进行离散傅里叶变换,得到信号的频谱图。

在频谱分析仪中,采集到的信号首先经过放大器进行增益放大,然后通过模数转换器(ADC)将连续的模拟信号转换为离散
的数字信号。

接着,数字信号经过FFT算法进行处理,得到
信号的频谱数据。

频谱分析仪通常使用显示器来显示信号的频谱图。

频谱图通常以频率为横轴,以信号的幅度或功率为纵轴。

通过观察频谱图,可以分析信号的频率分布情况,了解信号的频率成分和强度。

除了显示频谱图外,频谱分析仪还可以对信号进行其他的测量和分析。

例如,可以测量信号的谐波失真、信噪比、频率稳定性等指标,以评估信号的质量和稳定性。

总之,频谱分析仪通过对信号进行傅里叶变换,将信号分解成不同频率的成分,并以图形的方式显示出来。

它是一种重要的工具,用于分析和评估各种信号的频谱特性。

频谱分析仪可以测量哪些信号

频谱分析仪可以测量哪些信号

频谱分析仪可以测量哪些信号频谱分析仪是一种用于测量信号频谱的仪器。

它可以将信号分解成不同频率的成分,并以图形的形式显示出来,方便工程师、技术人员对信号质量进行分析和优化。

那么,频谱分析仪可以测量哪些信号呢?下面我们来一一介绍。

1. 电子信号电子信号是指经过电子设备、线路等传输的信号,例如模拟信号、数字信号等等。

频谱分析仪可以通过对这类信号的采样和处理,将波形转换为频谱图,进而对信号的性质进行分析。

2. 无线电信号无线电信号是指通过无线电波传输的信号,例如无线电广播、电视信号、移动通信等。

频谱分析仪可以通过对这类信号的接收与解调,将其转换为频谱图,方便对信号特性进行调查和分析。

此外,频谱分析仪还可以分析无线信号的干扰、频道选择、调制方式等。

3. 声音信号声音信号是指由声音波形转化成电信号后经过传输的信号,例如录音信号、通话信号等。

频谱分析仪可以将声音信号转换为频谱图,分析音调、频率、声音压力等参数,还可以检测共振、谐波等现象,对声音信号的质量进行评估。

4. 光学信号光学信号是指通过光学传输的信号,例如光纤通信、激光测量、光学传感等。

频谱分析仪可以通过解读光学信号的峰值和谷值,分析光学信号的频率和波长,检测光学信号的失真和噪声等,对于光学传输的质量进行评估和优化。

5. 生物信号生物信号是指人体生理和生化活动所产生的信号,例如脑电波、心电信号、血氧信号等。

频谱分析仪可以通过对这些生物信号的采集和分析,了解人体内部保存信息的状态,帮助诊断疾病、监测病情、寻找治疗方案等。

总结以上是频谱分析仪可以测量的信号类型,无论是电子信号、无线电信号、声音信号、光学信号还是生物信号,都可以通过频谱分析仪来分析和优化。

虽然各个信号类型特性不同,但对于工程师、技术人员来说,频谱分析仪是一款必不可少的仪器,对于技术研究、质量控制、诊断治疗等方面都能起到较大的帮助。

频谱分析仪基础知识

频谱分析仪基础知识

频谱分析仪基础知识一、频谱分析仪概述频谱分析仪是一种用于测量信号频率和功率的仪器。

它可以将输入信号转换为频率谱,以图形方式显示信号的频率成分。

频谱分析仪广泛应用于电子、通信、雷达、声音和医疗等领域。

二、频谱分析仪工作原理频谱分析仪的工作原理是将输入信号通过混频器与本振信号进行混频,得到中频信号,再经过中频放大器放大后送入检波器进行解调,最后通过显示器将频率谱显示出来。

三、频谱分析仪主要技术指标1、频率范围:指频谱分析仪能够测量的频率范围。

2、分辨率带宽:指能够分辨出的最小频率间隔。

3、扫描时间:指从低频到高频一次扫描所需的时间。

4、灵敏度:指能够检测到的最小信号幅度。

5、非线性失真:指由于仪器内部非线性元件所引起的信号失真。

6、动态范围:指能够同时测量到的最大和最小信号幅度。

7、抗干扰能力:指仪器对外部干扰信号的抵抗能力。

四、频谱分析仪使用注意事项1、使用前应检查仪器是否正常,如发现异常应立即停止使用。

2、避免在强电磁场中使用,以免影响测量结果。

3、使用过程中应注意避免信号源与仪器之间的干扰。

4、使用完毕后应关闭仪器,并妥善保管。

五、总结频谱分析仪是电子、通信等领域中非常重要的测量仪器之一。

它可以将输入信号转换为频率谱,以图形方式显示信号的频率成分。

在使用频谱分析仪时,应注意检查仪器是否正常、避免在强电磁场中使用、避免信号源与仪器之间的干扰以及使用完毕后应关闭仪器等事项。

了解频谱分析仪的工作原理及主要技术指标,对于正确使用它进行测量和调试具有重要意义。

随着科技的快速发展,频谱分析在电子、通信、航空航天等领域的应用越来越广泛。

频谱分析仪作为频谱分析的核心工具,在科研和工业生产中发挥了重要的作用。

本文将介绍频谱分析原理、频谱分析仪使用技巧,以及如何根据输入的关键词和内容撰写文章。

频谱分析是指将信号分解成不同频率的正弦波成分,并分析这些成分的幅度、相位、频率等特性的一种方法。

频谱分析可以用于测量信号的频率范围、识别信号中的谐波成分、了解信号的调制方式和判断信号的来源等。

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理

频谱分析仪原理频谱分析仪是一种用来对信号进行频率分析的仪器,它可以将信号的频谱特性直观地显示出来,帮助人们了解信号的频率成分和功率分布情况。

频谱分析仪广泛应用于无线通信、雷达、声音处理、振动分析等领域。

本文将介绍频谱分析仪的原理及其工作过程。

频谱分析仪的原理基于傅里叶变换,它可以将时域信号转换为频域信号。

在频谱分析仪中,输入信号首先经过模拟或数字滤波器进行预处理,然后进入变换器进行频谱分析。

变换器将输入信号分解为不同频率成分的幅度和相位信息,并将这些信息转换为直流电压或数字信号输出。

最后,输出信号经过显示器或计算机进行处理,形成频谱图谱。

频谱分析仪的工作过程可以分为几个关键步骤。

首先,输入信号经过前置放大器进行放大,然后进入滤波器进行滤波,去除不需要的频率成分。

接下来,信号经过变换器进行频谱分析,得到频率成分的幅度和相位信息。

最后,这些信息经过显示器或计算机进行处理,形成频谱图谱,直观地显示信号的频率特性。

频谱分析仪的原理可以用简单的数学模型来描述。

假设输入信号为f(t),经过变换器变换后得到的频谱信号为F(ω),其中ω为频率。

根据傅里叶变换的原理,F(ω)可以表示为f(t)的频谱分量,即F(ω)=∫f(t)e^(-jωt)dt。

通过对F(ω)进行幅度和相位的分析,就可以得到信号的频谱特性。

频谱分析仪的原理和工作过程为工程技术人员提供了一种有效的手段,帮助他们对信号进行频率分析和特性评估。

通过频谱分析仪,人们可以直观地了解信号的频率成分和功率分布情况,为无线通信、雷达、声音处理、振动分析等领域的工程设计和故障诊断提供了重要参考。

总之,频谱分析仪是一种基于傅里叶变换原理的仪器,它可以将信号的频率特性直观地显示出来,帮助人们了解信号的频率成分和功率分布情况。

频谱分析仪的工作原理和过程为工程技术人员提供了一种有效的手段,帮助他们进行频率分析和特性评估。

通过频谱分析仪,人们可以直观地了解信号的频率特性,为工程设计和故障诊断提供了重要参考。

如何正确使用频谱分析仪

如何正确使用频谱分析仪

如何正确使用频谱分析仪频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特性的仪器,广泛应用于电子通信、音频处理、无线电频谱监测等领域。

正确使用频谱分析仪可以帮助我们了解信号的频域特性,有效地分析和故障排除。

本文将介绍如何正确使用频谱分析仪,包括仪器准备、信号采集、参数设置和数据分析等方面。

一、仪器准备使用频谱分析仪之前,首先需要准备好相应的仪器和设备。

确保频谱分析仪和被测信号源正常工作并连接良好。

检查电源、信号线和天线的接触是否良好,避免产生杂散信号或干扰。

二、信号采集在进行频谱分析之前,需要准确地采集待测信号。

信号源可以是任何产生需要分析的信号的设备,如信号发生器、电视机、无线电或音频设备等等。

确保信号源输出的信号幅度适中,并保持信号源和频谱分析仪之间的连接稳定。

三、参数设置正确的参数设置是使用频谱分析仪的关键。

以下是一些常见的参数设置和选项,可以根据实际需要进行调整:1. 中心频率和带宽:选择合适的中心频率和带宽可以确保所关注的频段得到准确的分析。

根据被测信号的特性,选择合适的参数进行设置。

2. 分辨率带宽:分辨率带宽决定了频谱分析仪的分辨率和计算能力。

较小的分辨率带宽可以提高分辨率,但会增加计算量。

根据需要平衡分辨率和计算能力。

3. 时间窗口:时间窗口决定了频谱分析仪对信号进行采样和分析的时间长度。

较长的时间窗口可以提高频谱分辨率,但会降低实时性。

根据需要选择合适的时间窗口。

4. 峰值检测和平均值检测:峰值检测可以快速捕获信号的峰值幅度,平均值检测可以降低噪声的影响。

根据信号的特性选择合适的检测模式。

四、数据分析频谱分析仪采集到的信号数据可以通过数据分析进行进一步处理和解释。

以下是一些常见的数据分析方法:1. 频谱显示:将采集到的信号进行频谱显示,可以清晰地观察信号在频域上的分布规律。

通过观察频谱图形,可以判断信号的带宽、谐波等信息。

2. 谱线追踪:谱线追踪可以追踪频谱图上的特定频率分量或幅度峰值。

通过谱线追踪功能,可以观察信号在频域上的变化趋势,帮助故障排除和波形分析。

频谱分析仪的原理和应用

频谱分析仪的原理和应用

频谱分析仪的原理和应用一、频谱分析仪的原理频谱分析仪是一种用于分析信号频谱的仪器。

它基于傅里叶变换的原理,将时域信号转换为频域信号,从而可以对信号的频谱特性进行分析。

频谱分析仪的主要原理如下:1.傅里叶变换:傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。

频谱分析仪通过对信号进行傅里叶变换,可以将信号分解成不同频率的成分,从而得到信号的频谱图。

2.FFT算法:快速傅里叶变换(FFT)是一种高效计算离散傅里叶变换的算法。

频谱分析仪通常使用FFT算法对信号进行频谱分析,以实现实时的频谱显示和分析。

3.功率谱密度:频谱分析仪通过计算信号功率谱密度,可以得到不同频率下的信号功率分布情况。

功率谱密度可以反映信号的频谱特性,包括频率分量的强度、分布和峰值等信息。

4.窗函数:为了减少频谱泄漏和谱分辨率损失,频谱分析仪通常使用窗函数对信号进行加窗处理。

常用的窗函数有矩形窗、汉宁窗、汉明窗等,不同窗函数会对频谱的主瓣宽度和副瓣衰减等产生影响。

二、频谱分析仪的应用频谱分析仪在科学研究、工程领域和日常生活中具有广泛的应用。

下面列举了一些常见的应用场景:1. 无线通信•频率分配:频谱分析仪可以用于无线通信系统中的频率规划和频段分配。

通过分析不同频段的使用情况,可以避免频谱的重叠和冲突,提高通信系统的传输效率和可靠性。

•信道测量:频谱分析仪可以对无线信道进行测量和分析,了解信道的传输特性和衰减情况。

这对于优化信号传输、调整天线方向和减少干扰都是非常重要的。

2. 电子设备测试•信号分析:频谱分析仪可以用于对电子设备的输入和输出信号进行分析。

通过分析信号的频谱特性,可以检测设备是否存在频率误差、频率扭曲和幅度失真等问题。

•干扰检测:频谱分析仪可以用于检测和定位电子设备之间的干扰问题。

通过分析干扰源的频谱特征,可以确定干扰源的位置和频率,从而采取相应的措施进行干扰抑制和消除。

3. 音频处理•音频分析:频谱分析仪可以对音频信号进行频谱分析,了解音频信号的频率分布和能量分布情况。

频谱分析仪的使用方法

频谱分析仪的使用方法

频谱分析仪的使用方法频谱分析仪是一种用于测量信号频谱的仪器,它可以帮助我们分析信号的频率成分和功率分布,对于电子、通信、无线电等领域的工程师和技术人员来说,频谱分析仪是一种非常重要的工具。

在本文中,我们将介绍频谱分析仪的基本使用方法,希望能够帮助读者更好地掌握这一工具的操作技巧。

首先,使用频谱分析仪之前,我们需要确保设备的连接是正确的。

通常情况下,频谱分析仪会有一个输入端和一个输出端,我们需要将待测信号连接到输入端,并将输出端连接到显示设备或者记录设备上。

在连接好设备之后,我们需要打开频谱分析仪,并进行一些基本的设置。

接下来,我们需要设置频谱分析仪的中心频率和带宽。

中心频率是我们希望观测的信号频率,而带宽则是我们希望观测的频率范围。

通过设置这两个参数,我们可以确保频谱分析仪能够准确地捕捉到我们感兴趣的信号。

在设置好中心频率和带宽之后,我们需要调整频谱分析仪的分辨率带宽。

分辨率带宽是指频谱分析仪在测量信号时的频率分辨能力,通常情况下,分辨率带宽越小,频谱分析仪的测量精度就越高。

因此,我们需要根据实际情况来调整分辨率带宽,以确保我们能够获得准确的测量结果。

在进行测量之前,我们还需要注意一些其他的设置,比如参考电平、RBW(分辨率带宽)、VBW(视频带宽)等参数的设置。

这些参数会影响到频谱分析仪的测量结果,因此我们需要根据实际情况来进行调整。

当所有的设置都完成之后,我们就可以开始进行信号的测量和分析了。

在测量过程中,我们需要注意观察频谱分析仪的显示屏,以确保我们能够及时地发现信号的变化。

同时,我们还可以通过调整频谱分析仪的参数,比如RBW和VBW,来获得更加详细和准确的测量结果。

除了基本的测量功能之外,一些先进的频谱分析仪还具有其他的功能,比如谐波分析、调制解调功能、无线电频谱监测等。

这些功能可以帮助我们更加全面地了解信号的特性,对于一些特定的应用场景来说,可能会有非常重要的意义。

总的来说,频谱分析仪是一种非常重要的测量工具,它可以帮助我们分析信号的频率成分和功率分布,对于电子、通信、无线电等领域的工程师和技术人员来说,掌握频谱分析仪的使用方法是非常重要的。

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• RBW将带外的频率成分 滤除
25MHz 100kHz
RIGOL Confidential
1.5频谱仪工作原理: IF滤波器
IF滤波器的作用
衰减器 PreAm p 低通滤波器 Mixe r 低通滤波器
Beyond Measure
ADC

本地振荡 器
Envelop e Detecto r Video Detecto r
RIGOL Confidential
VB W
Video Detector
1.5频谱仪工作原理:各模块工作演示
Beyond Measure
衰减器
PreAmp
低通滤波器
Mixer
滤波器
ADC RBW
Envelop e Detector
本地振荡器
VB W 载波为1GHz
1GHz 100kHz
Video Detector
低通滤波器
Mixer
滤波器
ADC RBW
本地振荡器
Video Detector
视频检波器
Envelop e Detector



检波器作用:得到当 前扫频点频率处的幅 度值 当显示大频跨小RBW 时,一个像素点包含 了多个取样点。 在取样过程中,我们 有多种方式可以选择
RIGOL Confidential
频谱分析仪VS功率计: 1.功率计比频谱仪测功率更准确一些:0.19dB VS 0.02dB 2.频谱仪能检测到更低的功率, 而功率计则不行:-172dBm VS -70dBm 3.频谱仪测功率可以选择频带, 而功率计不行,即后者无法分辨出基波功率和谐波功 率.
RIGOL Confidential
1.2什么是频谱分析仪
频谱仪指标:扫描时间与RBW
Beyond Measure
RBW 可以分辨频率更接近的信号,以及观察到幅度更小的信号,但同时也将使 单此扫描花更长的时间。
扫描时间和RBW的关系公式:
¾T代表扫描时间 数字滤波器RBW与模拟滤波器实现比较,可以得到更小的K值 ¾K为乘数因子 ¾Span为频率扫屏宽度 ¾RBW为频率分辨率 结论:同样扫宽下,要区别两个不同幅度的信号,相同的RBW下,滤波器设计的 K值越小,滤波器的选择性越好,可以得到越小的扫描时间。
1.2什么是频谱分析仪
Beyond Measure
频谱分析仪VS示波器: 1.更高的灵敏度:1mV VS 0.01uV
2.对于信号失真更容易测试;
3.更高的动态范围(同时测试最大信号和最小信号); 4.更宽的测量频率范围
RIGOL Confidential
1.2什么是频谱分析仪
Beyond Measure
Fn − 1 F2 − 1 F3 − 1 F4 − 1 F = F1 + + + + ... + n −1 G1 G1G2 G1G2G 3 ∏ Gi
i =1
RIGOL Confidential
1.6频谱仪指标:RBW对DANL的影响
Beyond Measure
dB
RBW为100KHz 相差10dB 相差10dB RBW为10KHz RBW为1KHz

超外差式收音机

超外差式接收机
RIGOL Confidential
1.5频谱仪工作原理:模拟中频 VS 数字中

Beyond Measure
模拟 中频
ADC 全数字中频技术
衰减器 PreAmp 低通滤波器 Mixer 滤波器
RBW
本地振荡器
Video Detector RIGOL Confidential
RIGOL Confidential
1.6频谱仪指标:相位噪声
Beyond Measure
阻碍分辨近旁小信号 产生:内部本振信号稳定度
表示方法:通常用10kHz偏移处 归一化到1Hz处的相对幅度表征。
低通滤波器 Mixer 滤波器
RBW 1kHz
本地振荡器
Offset 10kHz
Phase Noise = -75dBc – 10log(1kHz/Hz) = -105dBc/Hz @ 10kHz
RIGOL Confidential
1.5频谱分析仪工作原理
Beyond Measure
按工作原理分类
– 傅立叶频谱分析仪
低通滤波器
ADC
RAM
FFT
– 扫频式频谱分析仪
衰减器 Mixer
RBW
Detector
RIGOL Confidential
1.5频谱仪工作原理:收音机VS.频谱仪
Beyond Measure
DANL与当前选择的RBW的设置相关。
RIGOL Confidential
1.6频谱仪指标:衰减对DANL的影响
Beyond Measure
dB
关闭PA,衰减为20dB
关闭PA,衰减为0dB
打开PA
DANL与当前选择的衰减器以及预放的设置相关
ADC RBW
Envelop e Detector
本振的作用:以一定的步进完成当前设置的扫 宽内频率点的扫描,从而得到当前频段的谱图。
VB W
Video Detector
RIGOL Confidential
1.6频谱仪关键指标
Beyond Measure
RIGOL Confidential
1.6频谱仪指标
Beyond Measure
衰减器Biblioteka PreAmp低通滤波器
Mixer
滤波器
ADC RBW
本地振荡器
VBW的滤波作用
Envelop e Detector
VB W
Video Detector
RIGOL Confidential
1.5频谱仪工作原理:各模块工作演示
Beyond Measure
衰减器
PreAmp
经混频和滤波后,仍为调幅信号,但频率已改变。 混频后的滤波器作用是抑制镜像频率,防止信号混叠
RIGOL Confidential
1.5频谱仪工作原理:各模块工作演示
Beyond Measure
衰减器
PreAmp
低通滤波器
Mixer
滤波器
ADC RBW
本地振荡器
Envelop e Detector
VB W
RIGOL Confidential
1.4频谱分析仪市场
Beyond Measure
根据用途以及应用领域,频谱分析仪产品可以分为 三大类:
手机
通信
雷达
卫星
国防
航空
RIGOL Confidential
1.4频谱分析仪市场
Beyond Measure
Data source: World General Purpose Test & Measurement Equipment Markets Frost and Sullivan, 2005
FPGA+D SP VB W
Envelop e Detector
1.5频谱仪工作原理:各模块工作演示
Beyond Measure
衰减器
PreAmp
低通滤波器
Mixer
滤波器
ADC RBW
本地振荡器
Envelop e Detector
输入衰减器: 避免大信号输入引起过载,调理输入信号电平到 混频器工作的理想状态,要在混频器1dB压缩点以下。 降低阻抗失配的作用。 前置放大器: 提高信噪比,从而在噪声中分辨出小信号。 低通滤波器: 抑制镜像频率; 在RF输入端减少本振向RF输入口的泄漏与中频馈入
接收机
RIGOL Confidential
1.2什么是频谱分析仪
Beyond Measure
总结:
示波器和功率计是宽带的接收机; 频谱仪和矢量网络分析仪是窄带的接收机; 频谱仪测试的是信号,矢量网络分析仪测试的是系统。
RIGOL Confidential
1.3频谱分析仪的用途
Beyond Measure
VBW
解析带宽(RBW, Resolution Bandwidth)。 RBW 代表两个不同频率的 信号能够被清楚的分辨出来 的最低频宽差异。
RBW
输入信号 的频谱 IF滤波器 (RBW)的形 状 频谱仪显示出 的频谱 选择不同RBW的测试结果
RIGOL Confidential
1.5频谱仪工作原理:各模块工作演示
Beyond Measure
衰减器
PreAmp
低通滤波器
Mixer
滤波器
ADC RBW
本地振荡器
Envelop e Detector
VB W 经过包络检波之后,时域上得到正 弦信号包络。 包络检波丢失了相位信息。
Video Detector
RIGOL Confidential
1.5频谱仪工作原理:各模块工作演示
频谱仪
1.2什么是频谱分析仪
Beyond Measure Reference Level (dBm/V/W)
什么是频谱分析仪
– 在频域里显示和分析 信号的频谱特性的仪 器。 – 频谱分析仪是一种窄 带的接收机。
(Hz)
Stop Frequency
Start Frequency
RIGOL Confidential
信号分析的两种手段
时域分析: 时域分析:
信号周期 信号周期 相位分析 相位分析 边沿测试 边沿测试 峰值电压 峰值电压 多信号比对 多信号比对
频域分析: 频域分析:
信号频率 信号频率 谐波分量 谐波分量 信号功率 信号功率 寄生、交调 寄生、交调 信号边带 信号边带
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