频谱分析仪at5010使用方法
频谱仪基本使用方法

频谱仪基本使用方法
频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器,它可以帮助我们了解信号的频率成分和强度分布。
下面是频谱仪的基本使用方法:
1. 连接设备:将被测信号源通过信号线连接到频谱仪的输入端口。
确保连接正确并稳定。
2. 设置参数:打开频谱仪电源并调整显示屏的亮度和对比度。
根据需要,设置频谱仪的中心频率、带宽、参考电平、分辨率带宽等参数。
3. 调整参考电平:参考电平用于设定频谱仪的基准电平,可让功率值正确地显示在频谱图上。
可以使用手动或自动模式调整参考电平。
4. 选择观测模式:频谱仪一般有实时、扫描和跟踪等观测模式。
根据实际需要选择相应模式,并设置相应的参数。
5. 开始观测:开始进行观测前,确保频谱仪正在正常工作并已预热。
按下“Start”按钮或选择触发模式开始信号捕获和分析。
6. 分析信号:观测期间,可以调整参考电平、显示分辨率等参数以获取更清晰的频谱图。
可以使用光标功能来测量信号的频率、功率等参数。
7. 记录数据:观测结果可以通过截屏、保存数据或导出文件的方式记录下来,方便后续分析和比较。
8. 停止观测:观测完成后,按下“Stop”按钮停止信号捕获。
关闭频谱仪电源,断开与被测信号源的连接。
需要注意的是,具体频谱仪的使用方法可能会因品牌和型号的不同而略有差异,请在使用前仔细阅读设备的说明书或寻求专业人员的指导。
频谱分析仪的使用流程

频谱分析仪的使用流程1. 准备工作在使用频谱分析仪之前,需要进行一些准备工作,以确保设备的正常使用和测试的准确性。
•确保频谱分析仪已经连接好电源,并且开启了相应的开关。
•检查连接电缆是否牢固,并正确连接到被测试设备或信号源。
•如有需要,根据测试需求,选择合适的天线进行连接或调整。
2. 设定参数在开始测试之前,需要设定一些参数,以满足特定的测试需求。
以下是一些常见的参数设定:•中心频率:确定测试的中心频率,一般以赫兹(Hz)为单位。
•带宽:设定测试的频带宽度,用于限定测试的频率范围。
•采样率:确定在给定的带宽内进行频谱采样的速率,一般以赫兹为单位。
•分辨率带宽:控制分析仪在频域中分辨信号的精细度,较小的分辨率带宽可以获得更高的精确度,但会增加测试时间。
•反射损耗:如果测量无线电设备的发射功率,可以设定反射损耗来准确测量功率。
3. 进行测试设定完参数后,可以开始进行频谱分析仪的测试了。
以下是一些常用的测试步骤:1.启动频谱分析仪,并等待设备进行自检。
2.根据测试需求,设置相应的测量模式。
3.根据设备或信号源的要求,调整测试的频率范围。
4.开始测试,并观察频谱分析仪的显示结果。
5.如有需要,进行数据记录或保存。
4. 结果分析测试完成后,需要对测试结果进行分析,以获取有用的信息。
以下是一些常用的分析方法:•频谱图分析:观察频谱图,识别出频谱中的主要信号和噪声,分析它们的特点和属性。
•频率测量:利用频谱分析仪测量信号的准确频率,并进行频率误差分析。
•功率测量:通过观察频谱图中信号的强度,可以进行功率测量和功率误差分析。
•频谱占用分析:分析频谱中不同信号的占用情况,判断信号是否超出了规定的频带宽度。
5. 故障排除在测试过程中,可能会遇到各种各样的问题。
以下是一些常见的故障排除方法:•检查设备的连接是否正确,包括电源连接和信号连接。
•检查设备的参数设定是否合适,如果有需要,重新设定参数。
•检查设备是否受到其他无线电设备或环境干扰,尝试重新放置设备或更换测试位置。
频谱分析仪的使用

频谱分析仪的正确使用由于频谱仪是一种比较贵重的综合性仪器,一般每台价格都在二十万元以上,一旦损坏,相应的维修费用比较高,且维修周期比较长,因此使用时应格外小心。
首先,对于频谱仪来说电源是非常重要的,在给频谱仪加电之前,一定要确保电源接法正确,保证地线可靠接地。
频谱仪配置的是三芯电源线,开机之前,必须将电源线插头插入标准的三相插座中,千万不要使用没有保护地的电源线,以防止可能造成的人身伤害。
其次,在对信号进行精确测量前,开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3—5度时,频谱仪应重新进行校准。
第三,任何频谱仪在输入端口都有一个允许输入的最大安全功率,称为最大输入电平。
如国产多功能频谱分析仪AV4032要求连续波输入信号的最大功率不能超过+30dBmW(1W),且不允许直流输入。
若输入信号值超出了频谱仪所允许的最大输入电平值,则会造成仪器损坏;对于不允许直流输入的频谱仪,若输入信号中含有直流成份,则也会对频谱仪造成损伤。
记住这点非常重要,一般频谱仪的最大输入电平值通常在前面板靠近输入连接口的地方标出。
如果频谱仪不允许信号中含有直流电压,当测量带有直流分量的信号时,应外接一个恰当数值的电容器用于隔直流。
当对所测信号的性质不太了解时,我们可采用以下的办法来保证频谱仪的安全使用:如果有RF功率计,可以用它来先测一下信号电平,如果没有功率计,则在信号电缆与频谱仪的输入端之间应接上一个一定量值的外部衰减器,频谱仪应选择最大的射频衰减和可能的最大基准电平,并且使用最宽的频率扫宽(SPAN),保证可能偏出屏幕的信号可以清晰看见。
我们也可以使用示波器、电压表等仪器来检查DC及AC信号电平频谱分析仪的使用频谱分析仪的使用一、什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。
以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。
二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。
三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。
频谱分析仪和信号源使用说明

一、注意事项:1、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏。
(安装和拆卸转换头时需要注意)2、测试大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏。
二、常用功能介绍:频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。
左下角是开关。
右边的操作按键分为5个部分:FUNCTION、MARKER、SYSTEM、CONTROL、DATA ENTRY。
当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
下面分别介绍各部分常用的操作选项。
1、FUNCTIONFrequency->Center:设置中心频率;Frequency->Start:设置起始频率;Frequency->Stop:设置终止频率;Frequency->CF Step:设置频率步进值;Span->WidthSpan:Span->FullSpan:设置全屏显示的频率跨度;AmpL->Ref.Lever:设置参考频率;Measure->Adjacent CH Power:相邻信道功率(可通过旋钮测试主瓣和旁瓣信号的带宽和带内功率);Measure->Channel Power:信道功率;Measure->Occupied BandWith:占用带宽;Measure->Harmonic Distortion:谐波失真;2、MARKERPEAK:该键最常用,用来标记输入信号峰值功率;3、SYSTEM该部分用来进行系统设置,如将测试图像保存为图片格式,从软盘读取文件等。
由于软盘不常用,所以一般用相机直接拍摄当前的图像。
Preset:将系统恢复到默认状态;4、CONTROLTrace->Clr&Wrt:清除当前显示;Trace->Max Hold:保留最大值;Trace->Min Hold:保留最小值;CPL->All Auto:所有的设为自动;CPL->RBW:设置分辨率带宽(该值越小,分辨率越高,相应扫描速率越慢);CPL->VBW:设置显示带宽;CPL->Swp Time:扫频时间;(一般RBW和VBW设置为自动;Swp Time保持默认值)5、DA TA ENTRY该部分用来输入数值。
频谱仪基本使用方法

频谱仪基本使用方法频谱仪是一种广泛应用于电子领域的测试仪器,用于测量和显示电磁信号的频率分布和强度。
频谱仪可以帮助工程师分析和调试无线电通信设备、音频设备、雷达系统等。
本文将介绍频谱仪的基本使用方法。
1.连接频谱仪:将频谱仪与待测设备连接。
通常,频谱仪的输入端口可以使用同轴电缆、光纤等方式连接。
根据待测设备的信号类型,选择合适的连接方式。
2.打开频谱仪:通常,频谱仪的电源开关位于仪器的前面板或后面板上。
按下电源开关,等待仪器启动完成。
3.设置测量参数:使用频谱仪的菜单或按钮设置仪器的测量参数。
主要参数包括中心频率、带宽、参考电平等。
根据实际需求设置参数,并确保参数设置正确。
4.观察频谱显示:频谱仪通常具有宽屏幕显示器,用于显示信号频率分布的图形。
观察频谱显示,可以直观地了解信号的频率特性和幅度分布。
5.调整分辨率带宽:分辨率带宽是频谱仪用于测量信号频谱的带宽范围。
根据需要,可以调整分辨率带宽以改变频谱显示的细节程度。
较宽的分辨率带宽可以显示更多的细节,而较窄的分辨率带宽可以提高频谱仪的测量速度。
6.设置跟踪方式:频谱仪通常具有多种跟踪方式,包括最大峰值、平均、正常等。
根据需要,选择合适的跟踪方式以获取所需的信号信息。
7.应用衰减器:如果待测设备输出的信号较强,为了避免频谱仪因输入过大而损坏,可以在输入端口处应用衰减器。
衰减器可以减小信号的强度,确保频谱仪的正常工作。
8.数据记录和分析:频谱仪通常具有数据记录功能,可以将测量数据保存到内部存储器或外部存储设备中。
保存的数据可以用于后续的分析和处理。
9.进行频谱扫描:通过设置起始频率和终止频率,可以使用频谱仪进行频谱扫描。
频谱扫描可以帮助工程师了解信号在不同频率点上的强度变化,从而得到信号的频率分布。
10.额外功能:在实际使用中,频谱仪通常还具有许多额外功能,如频谱拓展、峰值搜寻、频谱占用等。
根据实际需要,可以使用这些额外功能来进一步分析和处理信号。
频谱分析仪使用方法介绍

频谱分析仪使用方法介绍
5、测试前设置
频谱分析仪一般将参考电 平设置为-40dbm,分辨率 带宽(RBW)设置为 100KHz,输入衰减值设置 为0db。频谱分析仪支持 触屏,要修改的参数设置, 只需要触控相应参数,在 触控屏子菜单上选择相应 选项,用数字按键输入数 值,然后在触控屏子菜单 选择度量单位即可。
USB接口处
选择要拷贝的文件
点击COPY
选择拷贝目 标为USB
使用SELECT 可多选
毎扫完一个方向,均需要保存一张截图,并拍摄该方向上的现场照片,即毎完成一个测试点一个方向上的测试 至少要有两张频谱截图和一张现场照片。 频谱分析仪本身内存较大,可保存较多LOG,可每天测完后一次性拷贝,已拷贝出来的文件确定没问题后建议 从主机内存中删除,以免占用空间。
频谱分析仪使用方法介绍
频谱分析仪使用方法介绍
1、目前主流的频谱分析仪有泰克及安捷伦:
频谱分析仪使用方法介绍
2、设
由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发 明,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天 线”,它有很好的方向性,较偶极天线有高的增 益,配上仰角和方位旋转,用它来测向、远距离 通信效果特别好
频谱分析仪使用方法介绍
6、扫频频段设置
频率设置
触控 屏子 菜单
单击触控主菜单“Freq” 在触控子菜单会显示 “Start Freq”和“Stop Freq”,分别点击选中, 用数字按键输入数值,然 后在触控屏子菜单选择度 量单位修改起止频率。对 不同频段进行频谱分析时 设置相应起始频率, 如 对GSM900 上行干扰频 谱分析时,设置“Start Freq”为880Mhz, “Stop Freq”为 915MHz 。
频谱分析仪使用方法介绍
频谱仪基本使用方法

频谱仪基本使用方法频谱仪是一种用于测量信号频谱的仪器。
它可以将信号的时域波形转换为频域图像,显示信号在不同频率上的能量分布情况。
频谱仪广泛应用于电子通信、音频处理、无线电频谱监测等领域。
下面将介绍频谱仪的基本使用方法。
1.连接设备将频谱仪与待测试的设备连接。
通常,频谱仪的输入端口使用BNC接口,需要使用合适的电缆将待测试设备的信号输入到频谱仪。
2.打开频谱仪并调整参数打开频谱仪的电源,等待其启动。
启动后,可以看到频谱仪的屏幕上显示了一片空白画面。
在进行测试之前,需要调整一些基本参数:-设置频谱范围:频谱范围表示频谱仪能够显示的频率范围。
根据需要,可以选择较小的范围以查看较细微的细节,或选择较大的范围以覆盖更广泛的频率范围。
-设置中心频率:中心频率表示频谱仪显示的中心频率。
可以根据需要设置中心频率。
-设置带宽:带宽表示频谱仪显示的频率范围的宽度。
较宽的带宽能够显示更广泛的频率范围,但会丧失分辨率。
-设置参考电平:参考电平表示频谱仪显示的参考响应电平。
可以根据需要设置参考电平,以确保显示的信号在合理的范围内。
3.观察频谱图像当参数设置完成后,可以开始观察频谱图像了。
频谱图像通常以柱状图的形式显示,横轴表示频率,纵轴表示信号的能量。
-可以观察到信号的频率分布情况,以及不同频率上的能量情况。
-可以通过调整带宽和参考电平来获得更好的观察效果。
-可以根据不同的需要选择不同的显示方式,如线性、对数等。
4.测量信号参数频谱仪除了可以显示信号的频谱图像外,还可以通过对信号进行一些测量,来获取更详细的信号参数:-峰值测量:可以通过设置峰值测量功能,自动检测并显示信号的最大峰值。
-带宽测量:可以通过设置带宽测量功能,自动测量信号的带宽。
-占空比测量:可以通过设置占空比测量功能,测量信号的占空比。
-谐波测量:可以通过设置谐波测量功能,测量信号的谐波含量。
5.导出数据频谱仪通常具备数据导出的功能,可以将测量得到的数据保存到计算机或其他设备中,以备后续分析和处理。
频谱仪的基本使用流程

频谱仪的基本使用流程1. 连接准备•首先,确保频谱仪和电脑之间的连接正常。
可以通过USB接口或者以太网连接进行连接。
•检查频谱仪的电源是否正常,确保频谱仪已经开启。
•打开电脑上的频谱仪控制软件,准备开始频谱仪的使用。
2. 设置•在频谱仪控制软件中,选择连接方式,根据实际情况选择USB连接或以太网连接。
•在软件界面中,找到频谱仪的设置选项。
这些选项可能包括中心频率、带宽、扫描时间等设置。
•根据实际需求,对频谱仪进行相应设置。
可以参考频谱仪的使用手册进行设置。
3. 扫描频谱•进行频谱扫描之前,确保已经正确设置了频谱仪的参数。
•在频谱仪控制软件界面中,选择要扫描的频谱范围。
可以选择特定频率范围或者全频段扫描。
•点击开始扫描按钮,频谱仪将开始扫描并显示扫描结果。
•通过软件界面上的图表和数据,可以观察频谱中的各种信号和干扰。
4. 分析结果•分析扫描结果时,可以使用软件界面上提供的各种工具和功能。
•可以放大或缩小图表以更清楚地观察频谱中的细节。
•可以选择感兴趣的频谱区域,并进行标记或测量。
•分析结果可以保存为文件或者导出到其他应用程序进行更多的处理和分析。
5. 故障排查•如果扫描结果不符合预期,可能需要进行故障排查。
•检查频谱仪的连接是否正常,确认电源供应是否稳定。
•检查频谱仪的设置是否正确,特别是频率范围、带宽等参数。
•如果仍然无法解决问题,可以参考频谱仪的使用手册或者联系厂商的技术支持。
6. 其他功能•频谱仪通常还具有其他功能,可以根据实际需求进行使用。
•例如,频谱仪可能支持峰值检测、幅度补偿、信号记录等功能。
•可以参考频谱仪的使用手册或者进行进一步的学习,了解和使用这些功能。
以上就是频谱仪的基本使用流程。
根据实际需求进行连接准备、设置频谱仪参数,然后扫描频谱,分析结果,进行故障排查和使用其他功能。
通过频谱仪的使用,可以更好地了解和分析信号和干扰,为无线通信等领域的工作提供技术支持。
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频谱分析仪Spectrum Analyzer系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率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(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT萤幕上,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多工交换时间(Switching Time).最常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收器,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同步的扫描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.影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian-Shaped Filter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,ResolutionBandwidth).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,两个不同频率的信号频宽如低於频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的RBW固然有助於不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助於宽频带信号的侦测,将增加杂讯底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对於侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念.(9)中频带宽选择(400kHz、20kHz):选在20kHz带宽时,噪声电平降低,选择性提高,能分隔开频率更近的谱线。
此时,若扫频宽度过宽,则由于需要更长的扫描时间,从而造成信号过渡过程中信号幅度降低,使测量不正确。
此时“校准失效”LED发亮即表明这一点。
(10)视频滤波器选择(VIDEOFILTER):可用来降低屏幕上的噪声,它使得正常情况下,平均噪声电平刚好高出其信号(小信号)谱线,以便于观察。
该滤波器带宽是4kHz。
(11)Y移位调节(Y-POS):调节射速垂直方向移动。
(12)BNC 5011输入端口(1NPUT 5011):在不用输入衰减时,不允许超出的最大允许输入电压为+25V(DC)和十10dBm(AC)。
当加上40dB最大输入衰减时,最大输入电压为+20dBm。
(13)衰减器按钮:输入衰减器包括有4个10dB衰减器,在信号进入第一混频器之前,利用衰减器按钮可降低信号幅度。
按键压下时衰减器接人。
在连接任何信号到输入端之前,先选择设置为最高衰减量(4x10dB)和最高可用频宽(扫频宽度100MHz/格),若此时将中心频率调在500MHz,则在最大可测和显示频率范围内检测出任意谱线。
当衰减减小时,基线向上移动,则可指出在最大可显示频率范围(例如1200MHz)之外信号幅度有溢出。
(14)扫频宽度选择按键(SCANWIDTH):用来调节水平轴的每格扫频宽度。
用u按键来增加每格频宽,用t按键来减少每格频宽。
转换是1—2—5步级,从100kHz/格-100MHz/格。
此扫频宽度以MHz/格显示出,它代表水平线每格刻度。
中心频率是指水平轴心垂直刻线处的频率。
假如中心频率和扫频宽度设置正确,X轴有10分格的长度,则当扫频宽度低于IOOMHz时,只有全频率范围的一部分可被显示。
当扫频宽度设在100MHz/格位置,中心频率设在500MHz时,显示频率以每格100MHz扩展到右边,最右是1000MHz(500MHz+5x100MHz)。
同样,中心向左边则频率减低。
此情况下,左边的刻线代表0Hz。
这时,可以看到一条特别的谱线,即,“0频率”。
这是由于第一本地振荡器频率通过了第一中频而产生的。
当中心频率相对于扫频宽度较低时有此现象。
“0频率”的幅度对每台频谱仪是不一样的。
它不能作参考电平来使用。
显示在“0频率”点左边的那些谱线被称为镜频。
在“0扫频”模式时,频谱仪工作就像是一台可选择(中频)带宽的接收机,此时频率的选择是通过“中心频率”旋钮来实现的。
通过中频滤波器的频谱线产生一个电平显示。
所选的扫频宽度/格值由设置按键上方的LED显示出来。
(15)水平位置旋钮(X-POS):水平位置调整旋钮。
(16)水平幅度调整旋钮(X-AMPL):水平幅度调整旋钮。
水平位置及水平幅度调节仅仅在仪器校准时才用。
在正常使用下一般无须调节。
当需要对它们实施调节时,则需要用一台很精确的射频振荡器配合使用。
(17)耳机插孔(PHONE):阻抗大于16n的耳机或扬声器可以连到耳机插孔。
当频谱仪对某一个谱线调谐好时,可能有的音频会被解调出来。
(18)音量调节(VOL):调节耳机输出的音量。
(19)频率显示屏:在频谱分析仪上有一个频率显示屏,显示频标所在位置的频率值。
三、频谱分析仪的使用1.指导(1)AT5010频谱分析仪测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到最高的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。
如果频谱分析仪上的40dB衰减器全按下时,此时最高水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。
(2)手机有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。
但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量手机上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。
AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
2.操作用频谱分析仪测量手机的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。
(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。
(2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。
(3)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。
(4)将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。
再如,用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。
(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。
(2)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。
(3)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。
(4)将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像最高点在屏幕范围内。
(5)标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。
(6)标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。
(7)LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。
这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。
这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。
第二页频谱分析仪的使用方法(第二页)13MHz信号。
一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。
然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。
同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。
可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。
另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。
一、使用前须知在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。
1.分贝(dB)分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下:分贝数:101g(dB)分贝数=201g(dB)分贝数=201g(dB)例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gA/B=10182’3dB,也就是说,A功率比B功率大3dB,2.分贝毫瓦(dBm)分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:分贝毫瓦=101g(dBm)例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。
如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。
二、频谱分析仪介绍生产频谱分析仪的厂家不多。
我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普的测试设备分离出来,为安捷伦)、马可尼、惠美以及国产的安泰信。
相比之下,惠普的频谱分析仪性能最好,但其价格也相当可观,早期惠美的5010频谱分析仪比较便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。
下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。
1.性能特点AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。
一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比相差10000倍。
如用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测最不准,频率数字显示不稳定,甚至测不出来。
这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv 频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。
但需注意的是,频谱仪测量的是高频信号,其高灵敏度也就决定了,要注意被测信号的幅度范围,以免损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。