常用仪器使用说明频谱仪

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实验一常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用常用电子仪器是指在科研实验、工业生产、医疗检测等领域中经常使用的一些基础性电子设备。

它们广泛应用于电子测量、信号处理、电子元器件测试、无线通信等领域。

下面将介绍几种常见的电子仪器的使用方法。

1. 示波器(oscilloscope)示波器是一种用来显示电压随时间变化的仪器。

在使用示波器之前,首先需要将电源连接到示波器上并打开电源开关。

接下来,将待测信号连接到示波器的输入端口上。

调节示波器的触发级别和时间基准,以确保正确显示待测信号。

最后,可以观察并分析示波器上的波形图,从而获取有关信号频率、幅度和相位等信息。

2. 频谱分析仪(spectrum analyzer)频谱分析仪主要用于测量和显示信号的频谱特性。

使用频谱分析仪时,首先需要将待测信号连接到频谱分析仪的输入端口上。

然后,调整频率、带宽和幅度等参数,以使频谱分析仪适应待测信号的特性。

最后,可以观察并分析频谱分析仪上的频谱图,得出有关信号频谱分布的信息。

3. 功率计(power meter)功率计是用来测量信号功率的仪器。

在使用功率计之前,首先需要将待测信号连接到功率计的输入端口上。

接下来,选择适当的功率范围和测量模式,并调整校准和零位。

最后,读取功率计上显示的功率数值,从而获知待测信号的功率大小。

多用途数字示波器是一种集万用表和示波器功能于一体的仪器。

使用多用途数字示波器时,首先需要选择所需的测试功能(如电压、电流、电阻、频率等)。

然后,将测试探头与被测电路正确连接。

最后,读取多用途数字示波器上显示的测试结果。

5. 信号发生器(signal generator)信号发生器可以产生各种频率、幅度和波形的信号。

在使用信号发生器时,首先需要选择所需的信号参数(如频率、幅度、波形等)。

然后,将信号发生器的输出连接到被测电路或设备上。

最后,调节信号发生器的参数,以产生所需的信号。

6. 锁相放大器(lock-in amplifier)锁相放大器主要用于从噪声中提取出微弱的信号。

fsw43频谱仪使用手册

fsw43频谱仪使用手册

FSW43频谱仪使用手册引言:频谱仪是一种常用的仪器,用于分析和测量电信号的频谱特性。

FSW43频谱仪是一款高性能的频谱仪,具备广泛的应用领域。

本篇文章将介绍FSW43频谱仪的基本功能和使用方法,帮助用户更好地了解和操作该仪器。

一、仪器概述:FSW43频谱仪采用先进的数字信号处理技术,具备优秀的信号捕获和分析能力。

其频率范围广泛,覆盖从DC到43GHz的频率段。

同时,FSW43还具备高灵敏度、高分辨率和高动态范围的特点,适用于各种信号分析和测试需求。

二、主要功能:1. 频谱测量:FSW43能够准确测量信号的频谱特性,包括频率、幅度、相位等参数。

用户可以通过仪器的操作界面进行简单的设置和调整,实时获取信号的频谱信息。

2. 时域分析:除了频谱分析,FSW43还支持对信号的时域特性进行分析。

通过时域分析功能,用户可以观察信号的波形、脉冲宽度、占空比等参数,深入了解信号的时序特性。

3. 谱仪模式:FSW43提供多种谱仪模式,包括频域显示、功率谱密度、相位噪声等模式。

不同的模式可以帮助用户更全面地了解信号的特性,并满足不同应用场景的需求。

4. 自动化测试:FSW43支持自动化测试,用户可以通过编写脚本或使用自动测试软件,实现对多个信号的批量测试和分析。

这一功能在生产线和实验室等场景下非常实用。

三、使用方法:1. 连接与校准:在使用FSW43之前,用户需要将其正确连接至被测信号源。

同时,根据实际需求,进行合适的校准操作,以确保仪器的测量准确性。

2. 参数设置:在测量之前,用户需要根据信号的特性设置合适的参数。

包括频率范围、分辨率带宽、参考电平等。

这些参数设置将直接影响到测量结果的准确性和可靠性。

3. 数据分析:FSW43提供了丰富的数据分析功能,用户可以通过仪器的界面进行直观的信号分析。

同时,也可以将数据导出至电脑进行更深入的分析和处理。

4. 故障排除:在使用过程中,如果遇到仪器操作异常或测量结果不准确的情况,用户可以参考仪器的故障排除指南进行排查和处理。

安捷伦 E4402B频谱分析仪使用操作说明书

安捷伦 E4402B频谱分析仪使用操作说明书

频谱分析仪使用方法简介1简介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、频谱度、频谱稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,分析信号频率分量(频率和功率),是一种多用途的电子测量仪器。

频谱分析仪是对无线电信号测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。

因此被称为工程师的射频万用表2.面板2.1 操作区1.观察角度键,用于调节显示,以适于使用者的观察角度。

2.Esc键,可以取消输入,终止打印。

3.无标识键,实现左边屏幕上紧挨的右边栏菜单的功能。

4.Frequency Channel(频率通道)、Span X Scale(扫宽X刻度)和AmplitudeY scale(幅度Y刻度)三个键,可以激活主要的调节功能(频率、X轴、Y 轴)并在右边栏显示相应的菜单。

5.Control(控制)功能区。

6.Measure(测量)功能区。

7.System(系统)功能区。

8.Marker(标记)功能区。

9.软驱和耳机插孔。

10.步进键和旋钮,用于改变所选中有效功能的数值。

11.音量调节。

12.外接键盘插口。

13.探头电源,为高阻抗交流探头或其它附件提供电源。

14.Return键,用于返回先前选择过的一级菜单。

15.Amptd Ref Out,可提供-20dBm的50MHz幅度参考信号。

16.Tab(制表)键,用于在界限编辑器和修正编辑器中四处移动,也用于在有File菜单键所访问对话框的域中移动。

17.信号输入口(50Ω)。

在使用中,接50ΩBNC(卡口配合性连接器)电缆,探头上必须串联一隔直电容(30PF左右,陶瓷封装)。

18.Next Window键,可用来选择在支持分屏显示方式功能中(如区域标记)的有效窗口,在这样的方式下,按下Zoom键将允许在有效窗口的分屏显示与全屏显示间进行转换。

19.Help键,按下后屏幕会提示按面板或菜单上的键,按后会显示相应说明。

HP8591C频谱仪常规操作说明

HP8591C频谱仪常规操作说明

HP8591C频谱仪常规操作说明本文将为您提供HP8591C频谱仪的常规操作说明,帮助您更好地使用这一设备。

一、仪器介绍二、基本操作1.接通电源将电源线插入主机背面的电源接口,然后插入交流电源插座。

接通电源后,主机会自动开机。

2.设置测量参数通过控制面板上的各个按钮和旋钮进行测量参数的设置。

例如,可通过中心频率按钮和旋钮来设置频率范围;通过衰减按钮和旋钮来设置输入信号的衰减量;通过分辨率带宽按钮和旋钮来设置分辨率带宽等。

3.进行信号采集连接测试探头或测量线到主机的输入端口。

将测试探头或测量线的另一端连接到待测信号源或被测设备的输出端口。

确认连接无误后,按下测量按钮开始信号采集。

4.数据分析和显示采集到的信号将通过主机的显示器进行分析和显示。

主机上的波形显示区域可以显示幅度、频率、时间等参数。

按下相应的按钮可以切换显示参数。

5.存储和导出数据6.其他功能除了基本的测量和显示功能外,HP8591C频谱仪还提供了一些其他实用的功能。

例如,可以通过触发按钮来设置触发模式,并调整触发电平;可以通过标记按钮和旋钮来设置标记线,用于精确测量波形参数;可以通过屏幕刻度按钮和旋钮来调整显示界面的刻度等。

三、注意事项1.使用前请阅读设备操作手册,了解设备的安全注意事项和操作规程。

2.避免频繁更换和插拔测量线,以免损坏连接接口。

3.在进行高频测量时,注意防止电磁干扰和静电干扰,以保证测量结果的准确性。

4.仪器的存储和导出功能需要额外的存储卡或接口设备支持,请根据需要选择合适的配件。

总结:本文对HP8591C频谱仪的常规操作进行了详细介绍,包括接通电源、设置测量参数、进行信号采集、数据分析和显示、存储和导出数据等步骤。

希望上述内容能够帮助用户更好地使用和操作HP8591C频谱仪。

频谱仪的使用方法

频谱仪的使用方法

仪器仪表的使用第一章频谱仪的使用快速指南测量实例按键功能目录一:MS2711B频谱分析仪 .........................................第1节:概述............................................第2节快速启动指南......................................第3节按键功能..........................................第4节基本测量..........................................第5节测量的例子........................................第6节预放..............................................第7节跟踪信号发生器....................................第8节软件工具..........................................二:AT5011频谱分析仪使用方法 ..................................1、目的.....................................................2、适用型号.................................................3、功能.....................................................4、特点.....................................................5、应用.....................................................6、应用场合.................................................7、其它说明.................................................8、仪器操作使用方法 ........................................三:hp频谱分析仪使用方法 ......................................1.目的.....................................................2.功能.....................................................3.常用键功能介绍...........................................4、应用.....................................................一:MS2711B频谱分析仪第1节:概述前言这一章主要介绍安立公司手持式频谱仪MS2711B(频率范围从100KHz到3GMHz)的性能、技术条件、选件、维修和所需的校准。

频谱仪的使用方法

频谱仪的使用方法

仪器仪表的使用第一章频谱仪的使用☞快速指南☞测量实例☞按键功能目录一:MS2711B频谱分析仪 (3)第1节:概述 (3)第2节快速启动指南 (9)第3节按键功能 (19)第4节基本测量 (28)第5节测量的例子 (36)第6节预放 (49)第7节跟踪信号发生器.............................................. 错误!未定义书签。

第8节软件工具.......................................................... 错误!未定义书签。

二:AT5011频谱分析仪使用方法............................................. 错误!未定义书签。

1、目的 ................................................................................ 错误!未定义书签。

2、适用型号 ........................................................................ 错误!未定义书签。

3、功能 ................................................................................ 错误!未定义书签。

4、特点 ................................................................................ 错误!未定义书签。

5、应用 ................................................................................ 错误!未定义书签。

6、应用场合 ........................................................................ 错误!未定义书签。

频谱仪测试辐射的操作方法

频谱仪测试辐射的操作方法

频谱仪测试辐射的操作方法
频谱仪是一种常用的测试辐射的仪器,其操作方法如下:
1. 准备工作:将频谱仪开启,等待预热。

2. 设置参数:根据待测物体的辐射类型和范围,设置频谱仪的工作模式、频率范围、RBW(分辨率带宽)、VBW(视频带宽)和衰减等参数。

3. 连接天线:将天线连接到频谱仪的输入端口,并将天线放置在待测物体附近,保证信号接收良好。

4. 开始测试:按下“开始”按钮,频谱仪会开始扫描并显示出辐射信号的功率谱图。

5. 数据分析:根据功率谱图上的峰值,可以确定辐射信号的频率、功率和带宽等参数,进而进行数据分析和处理。

6. 结束测试:测试完成后,将天线从频谱仪输入端口拔出,关闭频谱仪并进行数据保存和备份。

需要注意的是,在测试时应避免人员过度接触辐射物体,以免对身体造成危害。

另外,在频谱仪的操作过程中,应注意仪器的防护和维护,避免损坏或误差。

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常用测试仪表使用介绍(频谱仪,信号发生器,网络分析

常用测试仪表使用介绍(频谱仪,信号发生器,网络分析

RBW越小,经过滤波器的噪声就越少,频谱仪噪底也可以越 低。 調整RBW而信號振幅並無產生明顯的變化,此時之RBW頻寬 即可加以採用。 較寬的RBW較能充分地反應輸入信號的波形與振幅,但較低 的RBW將能區別不同頻率的信號。 如果观察对比2个信号,RBW必须比2个信号的间距小 观察微弱信号需要小的RBW,否则信号被噪声湮没了 如果相同的span,小的RBW扫描时间长
网络分析仪的校准 1、校准的目的:在所有網路的量測系統中,都會有所誤差, 這些誤差大小會隨著測試系統架設方式而有不同,因此在做 每次精確的量測前,都应该作校正的動作。尤其对网络分析 仪来讲,测试的是S参数,它对测试构架很敏感,使用前对它 进行校准,可以很好的提高测试结果的准确性。 2、校准手段: 包括开路,短路,直通,50欧姆负载。
一般的测试项目我们都有测试规范,测试前要了解测试规 范,尽量按照测试规范来测试。 对于没有明确测试规范的测试项目,我们要逐渐形成测试规 范。这样,测试结果才有很好的重复性。
信号发生器的使用
普通的信号发生器的使用相对于频谱仪来讲,操作简单一 些。 信号发生器按频率分成2类 低频信号发生器(主要通过数字方式拟合产生) 高频信号发生器 注意信号发生器都有一个ON/OFF键可以用来选择开关输出信 号 低频的信号发生器,可以选择输出正旋波,方波,可以设置 输出信号的频率,相位,直流电平和输出幅度。 高频的信号发生器,可以选择输出正旋波和调幅或调相的正 旋波,可以设置输出信号的频率和幅度。 注意:不同型号的信号源精度不尽相同。使用前,要了解所 用仪器的精度,包括频率和幅度精度。输出信号自然有精度 范围内的误差。 信号发生器动态范围是有限的,输出频率和输出幅 度都有一定的范围。
我们经常使用的是高频信号发生器,它的基本原理如下:
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待测天 馈线 B端口 A端口
output input
C端口
-30~0dBm的扫频信号
常用工程参数的测量 方法 京信通信系统
环行器
11
回波损耗测量步骤
• 连接如图5所示。 • 设置一-30dBm~0dBm的扫频信号输入到环行器A端,C 端接频谱仪输入端。 • B端空载时,记录频谱仪工作频带内的读数L1。(此时 频谱仪显示为一直线) • B端接待测天馈系统,记录频谱仪工作频带内的最大读 数L2max。 • 天馈系统的回波损耗为:L2max-L1(dB)。
常用工程参数的测量 方法
京信通信系统
13
输出噪声电平
• 输出噪声电平——一般指无线直放站DT端、光纤直放站 ANT端在上行频段内(GSM 890~915MHz) 噪声的电平 值。单位为dBm。 • 测量仪器——频谱仪HM5014,可直接测量。 • 注:基站接收机白噪声电平为 -120dBm,只要低于此值, 就不干扰基站。
带内波动测量步骤
• 连接如图3所示。(要求同前) • 设置频谱仪output口信号为一扫频信号,使其中心 频率等于放大器中心频率,扫频宽度为52MHz。 • 读取频谱仪上有效频带宽度内最大和最小电平之间 的差值,即为带内波动,单位为dB。 • 载波选频直放站的波动为各工作频点最大和最小电 平之间的差值。 max min
常用工程参数的测量 方法 京信通信系统 4
输出功率(ALC电平)
• 输出功率——是指放大器的功率输出能力。 ALC电平就是直放站的自动增益控制电平。 • 测量仪器——频谱仪HM5014(或功率计)。
IN OUT
信号源 (载波)
隔离器
放大器 Lout
Lin
衰减器 L1(dB)
频谱仪 L2(dB)
图2 测量方框图
1、常用工程参数的测量方法
常用工程参数的测量 方法
京信通信系统
1
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频谱分析仪(Spectrum Analyzer) HM5014使用注意事项
• Without input signal attenuation , the maximum input level must not exceed the following limits: AC Voltage : +10dBm(0.7Vrms) DC Voltage : 25V • With 40dB input attenuation setting , the maximum input level must not exceed +20dBm
L3 - L1
L3 2f1-f2
常用工程参数的测量 方法
f1
f2
京信通信系统
2f2-f1
f (MHz)
10Βιβλιοθήκη 回波损耗• 回波损耗——是表征天馈系统辐射能量的一个参数, 一般情况天馈回波损耗要求小于-14dB。 • 测量仪器——频谱仪HM5014(或Site Master) 图5 测量图
频谱仪
HM5014
常用工程参数的测量 方法 京信通信系统
防止放大器输出信号 超过频谱仪输入信号 限制值而损坏频谱仪
5
输出功率测量步骤
• 连接如图2所示。(要求同前) • 设置信号源使其输出一载波信号,使载波频率与放大器 中心频率相同。 • 逐步增大信号源载波输出功率,观察频谱仪显示信号电 平,直至其不再增大,直接读取电平值L2max(dBm)。 • 放大器的ALC电平= L1+ L2max(dBm)。 • 若测量多频谱功率,则需把所有频率分量的功率相加。
Lout
max
max Lin
常用工程参数的测量 方法
京信通信系统
6
带内波动
• 带内波动——指在有效工作频带内最大和最小电平之 间的差值。 • 测量仪器——频谱仪HM5014。
IN 隔离器 Lin 放大器 Lout OUT 衰减器
频谱仪
HM5014
扫频信号
output input
图3 测量方框图
常用工程参数的测量 方法 京信通信系统 7
L1 L2max
常用工程参数的测量 方法
京信通信系统
12
接收信号电平
• 接收信号电平——一般指无线接入直放站DT端 (施主天线端)接收到的施主小区BCCH(控 制信道)的信号强度。单位为dBm。 • 测量仪器——频谱仪HM5014,可直接测量。
施主 天线 直 放 站 DT MT 覆盖 天线
GSM的 BCCH 载频波 形
京信通信系统 2
常用工程参数的测量 方法
增益及可调范围
• 增益——是指放大器在线性工作状态下对信号 的放大能力。 • 测量仪器——频谱仪HM5014。
扫频 信号源 Lin
防止放大器自激信 号反馈入信号源输 出端而损坏信号源
IN 隔离器 放大器
OUT Lout
衰减器 L1(dB)
频谱仪 L2(dB)
常用工程参数的测量 方法
京信通信系统
8
三阶交调
• 三阶交调——是指等幅双音信号f1和f2输入放 大器后,由于放大器的非线性而产生的2f1-f2 和2f2-f1的杂散分量。 • 测试仪器——频谱仪HM5014
信号源 (载波 f1和f2)
隔离器 Lin
IN OUT 放大器 Lout
衰减器
频谱仪
图4 测量方框图
图1 测量方框图
防止放大器输出信号 超过频谱仪输入信号 限制值而损坏频谱仪
常用工程参数的测量 方法
京信通信系统
3
增益测量步骤
• 设置扫频信号源。估计放大器增益和输出功率大小,设置扫 频源(或频谱仪扫描输出信号)扫描频率参数和输出电平, 记下扫频源输出电平值Lin(此值不可使放大器饱和,否则须 在信号源后串接衰减器)。(注意:先设置,后接入) • 连接频谱仪。估计放大器输出功率大小,适当串加衰减器后, 将放大器输出端连接到频谱仪输入端。(注意:必须串接衰 减器,以保证频谱仪输入端的安全) • 检查连接是否正确后,再接通电源。 • 读取电平数。读取频谱仪上测得的电平数L2(dBm),可得 放大器输出电平Lout=L1+L2(dBm)。则放大器的增益为: G=Lout–Lin(dB)。 • 增益可调范围测量。当放大器增益可调时,保持输入电平不 变,改变放大器增益控制,观察其输出功率变化范围,其范 围即为增益可调范围。
常用工程参数的测量 方法 京信通信系统 9
三阶交调测量步骤
• 连接如图4所示。(要求同前) • 设置信号源两载波频率f1和f2,使f2-f1等于0.5MHz,(f1+f2)/2 等于放大器中心频率。 • 从频谱仪上显示为下图,三阶互调即为 IM3 = L3 - L1 (dBc) 。
L(dBm)
L1
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