频稳测试仪 频率稳定度

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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。

频谱分析仪各功能键介绍

频谱分析仪各功能键介绍

频谱分析仪作用: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。

按键功能信岳亡掃TK1G 也OI^PUYfi -RACERS lbnot配鮎如il评用TF E廿W-'SW*1、三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。

按一下频率硬键, 那么旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,那么旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,那么旋钮可以调节信号幅度。

旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度〔起始、终止频率〕、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。

2、软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随工程而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。

3、仪器状态〔INSTRUMNT STATE〕控制区:RESET清零〔重新测量〕、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式〔-Spectrum频谱分析〕、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义〔设置测量工程〕、SGL SWP信号扫描4. 光标〔MARKER 〕区:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。

5. 控制〔CONTRL 〕区:SWEEP扫描、BW带宽〔占用带宽〕、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示〔设置与显示有关的参数〕。

6. 大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON翻开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。

大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。

7. 输入和输出接口:位于一起面板下边一排。

TV IN测视频指标的信号输入口;VOL INTEN是内外一套旋钮控制、调节内置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT仪器自检信号输出;Frequency〔Channel〕大按键:设置与频率有关的参数Center Freq:设置中心频率Start Freq :设置始点频率Stop Freq:设置终点频率CF Step中心频率步进Signal Track -off/on 〔信号轨迹,开关〕Scale Tyoe -Log/Lin 〔标尺类型〕Span〔 X Sea©大按键:设置与水平轴有关的参数Spa n:跨度,扫频宽度Span Zoo m:扫频宽度缩放Full Spa n:全跨度,全扫Zero Spa n:零跨度,零扫Last Spa n:上次宽度设置Zone:-off/on 〔分区显示〕Zone Center:分区中心频率Zone Spa n:分区扫频宽度解析:分辨带宽:1•分辨带宽〔RBW〕是由中频滤波器带宽决定的,滤波器带宽越窄,稳定时间越长;2. 分辨带宽的选择取决于被测量的信号。

频率稳定度的测试与分析

频率稳定度的测试与分析
l i t y .
Ke y wo r d s : F r e q u e n c y S t a b i l i t y; A l l a n Va i r a n c e ; B e a t i n g Me t h o d; F r e q u e n c y Di f f e r e n c e Mu l t i p l i c a t i o n; Du a l —
第 4期 2 0 1 4年 1 2月

光 系

No. 4 De C.2 01 4
El e c t r o ni c a n d El e c t r o — o p t i c a l Sy s t e ms
频 率 稳 定 度 的 测 试 与 分 析
刘鹏 飞
中 国电子科技 集 团公 司第二 十 七研 究所 , 郑州 4 5 0 0 4 7 摘 要 :文 章介 绍 了 5 1 2 0 A, P O 7 D 一 2 , T F - 0 1 B三 种在 测 试 中常 用的 频 率稳 定度 测 试仪 器及
G r o u p C o r p o r a t i o n , Z h e n g z h o u 4 5 0 0 4 7 , C h i n a)
Abs t r a c t : Th e p a p e r i nt r o d u c e s t h r e e i n s t r u me n t s wh i c h a r e c o mmo n l y u s e d i n t e s t i n g re f q u e n c y s t a b i l i t y a s t e s t i n s t r u me n t s,na me l y 51 2 0A、 PO7D一 2 a n d TF- 01 B a nd i t s wo r k i n g pr i n c i p l e,a n d u s e s t h e t h r e e i n s t r ume n t s t o t e s t t h e o u t p u t ̄e q u e n e y s t a b i l i t y o f t wo s i g n l a s o u r c e, n a me l y 8 2 5 7 D a nd SMT- 03.Th e n t h e p r e c i s i o n a n d a c — c u r a c y o f t h e t h r e e re f q ue n c y s t a b i l i t y i n s t u me r n t s a r e v e if r ie d.Fi n ll a y,me a s u r e me n t s h o ws t ha t t h e r e s u l t s o b — t a i n e d o f t he t h r e e i n s t u me r n t s a r e s i mi l a r i n t h e me a s u r e me n t o f s o ur c e wi t h h i g he r ̄e q u e n c y s t a b i l i t y,a n d t h a t

ST1010数字常稳测试仪

ST1010数字常稳测试仪

1.概述ST1010数字频率长稳测试仪为高精度时域参数测量仪器,它由频差倍增和微处理器控制的数据采集处理系统两部分组成。

频差倍增次数为104或102倍(对1MHz而言)。

频率综合产生内插的0.99MHz频率,与输入信号相差频得到10kHz+10000Δf或10kHz+100Δf的频差。

微处理器控制的数据采集处理部分主要完成采样时间的产生、无间隙方差采样处理,通过计算机累计完成足够长取样时间的稳定度测量,并实时显示在大屏幕液晶显示器上且将数据实时传送给计算机。

该仪器可与TR2000系列铷原子频标组成多路频标自动测试系统,还可用RS232接口与计算机连接实现程控。

2.技术指标2.1 输入信号频率2.1.1被测频标fx:1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz。

2.1.2参考频标fr:5MHz、10MHz。

2.2 输入信号波形及幅度要求:波形:正弦波幅度:0.5V—1.5V (有效值)。

2.3 参考频标与被测频标间允许最大相对频偏:y =r rx f ff≤1×10-6(fx、fr归化为1MHz)。

2.4 测量带宽:B≥1kHz。

2.5 频差倍增次数M2.5.1 倍增次数M=104fx1MHz 2MHz 2.5MHz 5MHz 10MHz M 10000 5000 4000 2000 1000 2.5.2 倍增次数M=102fx1MHz 2MHz 2.5MHz 5MHz 10MHz M 100 50 40 20 102.6 最大相对误差Y:(τ)1×10-11/0.1s 1×10-12/1s 2×10-13/10s 3×10-14/100s1×10-14/1000s 2.5×10-15/天2.7 倍增输出 (后面板)幅度>300mVrms 输出阻抗>150Ω输出频率1MHz+10000Δf2.8 仪器工作环境按 GB6587.1 “Ⅰ”组仪器和运输“2”级规定。

频率特性测试仪的设计

频率特性测试仪的设计

频率特性测试仪的设计1引言频率特性是一个网络性能最直观的反映。

频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,是一种快速、简便、实时、动态、多参数、直观的测量仪器,可广泛应用于电子工程等领域。

由于模拟式扫频仪价格昂贵,不能直接得到相频特性,更不能打印网络的频率响应曲线,给使用带来诸多不便。

为此,设计了低频段数字式频率特性测试仪。

该测试仪采用数字直接频率合成技术专用的集成电路AD9851产生扫频信号,以单片机和FPGA为控制核心,通过A/D和D/A转换器等接口电路,实现扫频信号频率的步进调整、数字显示及被测网络幅频特性与相频特性的数显等。

该系统成本低廉,扫频范围较宽(10 Hz〜1MHz), 可方便地与打印机连接,实现频率特性曲线的打印。

2多功能计数器设计方案2.1幅频和相频特性测量方案方案1:利用公式H(s)=R(s)/E(s),以冲击函数为激励,则输出信号的拉氏变换与系统函数相等。

但是产生性能很好的冲击函数比较困难,需要对采集的数据做FFT变换,需要占用大量的硬件和软件资源,且精度也受到限制。

方案2:扫频测试法。

当系统在正弦信号的激励下,稳态时,响应信号与输入激励信号频率相同,其幅值比即为该频率的幅频响应值,而两者的相位差即为相频特性值。

采用频率逐点步进的测试方法。

无需对信号进行时域与频域的变换计算,通过对模拟量的测量与计算完成,且精度较高。

综上所述,选择方案2。

2.2扫描信号产生方案方案1:采用单片函数发生器。

其频率可由外围电路控制。

产生的信号频率稳定度低,抗干扰能力差,灵活性差。

方案2:采用数字锁相环频率合成技术。

但锁相环本身是一个惰性环节,频率转换时间长,整个测试仪的反应速度就会很慢,而且带宽不高。

方案3:采用数字直接频率合成技术(DDFS)。

以单片机和FPGA为控制核心,通过相位累加器的输出寻址波形存储器中的数据,以产生固定频率的正弦信号。

该方案实现简单,频率稳定,抗干扰能力强。

一次调频考核指标

一次调频考核指标

一次调频考核指标调频是广播电视传输中的一个重要技术。

在传输过程中,为了保证节目信号的高质量传输,需要对调频进行一系列的考核指标评估。

本文将介绍一次调频考核指标的相关内容。

一、调频的基本概念调频是指通过改变载波频率来调制音频信号的一种模拟调制方式。

在广播电视传输中,音频信号会被调制到一定频率的载波电磁波上,然后传输到接收器,最终解调出原始音频信号。

调频技术的优点在于,它可以将音频信号转换为高频电信号进行传输,从而避免了在长距离传输中的信号衰减和干扰问题。

同时,调频技术还具有高保真度、传输距离远等特点。

二、调频的考核指标调频的质量评估需要针对其多个方面进行测评,包括调制度、频偏、频谱带宽、输出功率、杂散泄漏及频率稳定度等方面。

1. 调制度调制度是指信号在经过调制后,对载波所造成的影响程度。

调制度过高或过低都会影响音频的传输质量,因此,需要合理控制调制度在合适的范围内。

调制度的单位是百分比。

2. 频偏频偏是指信号的实际调制频率与理论频率之间的偏差。

频偏大于一定范围时,会导致接收机无法正确收到信号。

因此,频偏需要控制在一定的范围内。

频偏的单位是赫兹。

3. 频谱带宽频谱带宽是指调制信号在频域所占据的带宽。

调频通信在不同的频段有一定的占用带宽,频谱带宽是这个范围内的最大带宽值。

频谱带宽的大小与音质有着直接关系。

频谱带宽的单位是赫兹。

4. 输出功率输出功率是指调谐器输出的电磁波功率。

输出功率与覆盖范围有着密切的关系。

如果输出功率太小,很容易导致信号无法正常传播,覆盖范围也会受到限制。

5. 杂散泄漏杂散泄漏是指在发送调制信号时,出现意料之外的频率分量。

这种杂散信号会对接收端的正常工作造成干扰,影响音质的传输质量。

6. 频率稳定度频率稳定度是指在调频信号传输过程中,信号的变化率。

频率稳定度过高或过低,都会影响音频的传输质量。

因此,需要合理控制频率稳定度在规定范围内。

三、调频检测的方法调频的各项指标需要运用专业的测试仪器和设备才能测量得到。

线路参数测试仪功能配置

线路参数测试仪功能配置

路参数测试仪功能配置上海大帆电气设备有限公司 400-001-9418一概述DF7000路参数测试仪是测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。

系统包含三相变频电源、隔离变压器、线路参数选频测量仪等部件,通过对线路施加一个异于工频的电流,同时采用具有超强抗干扰能力的选频测量技术进行选频测量,有效地排除了干扰信号引起的测量误差,可精确、可靠、快速的测量高压输电线路的如下工频参数:正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序阻抗角、零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序阻抗角、正序电容、零序电容、相间电容、相邻线路间的耦合电容、互感抗。

二. 系统技术性能配置1、DF3000G变频电源输入电源:输入单相AC220±10%,50Hz输出信号:即输出三相四线对称变频电源,也可输出单相变频电源(可选)。

输出频率:45~70Hz 步进1Hz任意变频频率稳定度:优于0.02Hz2、GLB 隔离变压器输出容量:3 x 2kW (更大容量可定制)可加配6kW单相变压器,单相使用时可输出6kW输出方式:三相四线或单相输出频率:45~70Hz输出电压:0~400V重量:约35Kg3、DF7001选频线路参数测量仪DF7001高精度选频线路参数测量仪主要用于测量指定频率下的电压、电流大小以及电压电流相位差,可自动计算出阻抗及电阻分量,电抗分量,可以同时测量三路电压和三路电流信号。

电压量程:(4个) 2V / 20V / 200V / 750V,自动换挡电流量程:(4个)0.2A / 2A / 20A / 50A,自动换挡干扰能力:通频带±0.3Hz,抗干扰能力超过十万分之一(关键性能)测量频率范围:40~70Hz 步进频率:1Hz测量通道:3路电压、3路电流电压分辨率:0.001mV电流分辨率:0.001A 相位分辨率:0.01°测量精度:±0.5%重量:5KgDF7001高精度多功能选频万用表操作界面设计简洁明了,单屏信息全面清晰,无繁琐及多层次菜单,深得使用人员好评。

无线电综合测试仪的一些常识

无线电综合测试仪的一些常识

无线电综合测试仪的一些常识无线电综合测试仪,简称RCCT,是用于测试和校准无线电设备的专业测试设备。

随着科技的发展,RCCT已经逐渐应用于无线电通信、微波、雷达、卫星通信、微波固态电子、高频通信等领域。

本文将从功能、分类、使用及维护几方面介绍RCCT的一些常识。

功能无线电综合测试仪主要用于以下几个方面:1.测试设备的输出功率、频率稳定度、频率准确度、频率响应等参数。

2.测试设备的接收灵敏度、接收器附加损耗、噪声系数、选择性等参数。

3.对无线电设备进行校准,校正功率、接收器灵敏度等参数。

4.进行设备的故障诊断。

分类无线电综合测试仪根据应用领域可以分为通信综合测试仪、微波综合测试仪、卫星综合测试仪等。

通信综合测试仪用于测试手机、移动通信终端等设备,其主要测试内容为通信基础参数、无线通信质量、网络性能等。

微波综合测试仪主要用于测试微波设备的性能,例如功率、频率稳定度等参数。

卫星综合测试仪主要用于测试卫星通信设备的性能,如发射功率、接收灵敏度、相位噪声等参数。

此外,还有其他针对特定领域的综合测试仪,如雷达综合测试仪、高频综合测试仪等。

使用使用无线电综合测试仪需要仔细阅读操作手册,根据测试设备的参数要求,选择合适的测试模式。

测试前,需要对测试仪进行相关的设置。

测试完成后,要及时存储测试数据,可将数据保存在测试仪内部或输出到计算机进行分析。

在使用过程中,需要注意以下几点:1.无线电综合测试仪是一种精密仪器,使用过程中要注意防震、防潮、防尘。

2.进行测试前,要对测试仪进行校准。

3.在测试设备时,要注意保持良好的操作环境,避免其他无关信号的干扰。

4.在测试完毕后,要及时将测试仪恢复原来的设置,并妥善保存测试数据。

维护无线电综合测试仪需要进行定期的保养和维护,以确保设备的正常运行和测试结果的准确性。

一般维护包括以下内容:1.定期对测试仪进行检查和清洗,同时也要按照操作手册的要求更换零部件。

2.定期对测试仪进行校准和调整,确保测试结果的准确性。

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产品概述
SYN5609 型 频稳测试仪
SYN5609 型频稳测试仪是频率标准信号时域测量比对仪器,采用差拍法原理 实现阿伦方差的测量,对输入的频率标准信号的频率准确度、短期稳定度等进行 测试。通过数据处理和计算,可得到频率日波动、开机特性和频率漂移率等参数, 其测量算法和数据处理完全符合国家检定规程对有关频标特性测试的规定。
产品功能
1) 对 5MHz 和 10MHz 进行比对测试; 2) 计算阿伦方差、频率日波动、开机特性和频率漂移率等。
产品特点
a) 高度集成,精度高; b) 稳定性好,性能可靠; c) 液晶显示面板,简洁、直观。
典型应用
1) 相控雷达阵、无线电导航系统、自动控制系统等测试;
2) 科研院所等对频率信号的质量要求较高的场合;
3) 在计量部门和晶振生产厂家中测量短期稳定度。
技术指标
输入信号 被测输入信号
路数 物理接口 频率范围 输入幅度 输入阻抗 路数 物理接口 频率范围 输入幅度 输入阻抗
1路 BNC 10MHz 正弦波 8dBm±1dBm 50Ω 1路 BNC 5MHz/10MHz 正弦波 10dBm±3dBm 50Ω
1
取样时间 采样组数
阿伦方差
预热时间 供电电源 数据接口 机械尺寸 环境特性
选件 定制
相对、10s
50、100
4E-10/10ms 3E-11/100ms 2E-12/1s 2E-13/10s
不少于 30 分钟
交流 220V±10%, 50Hz±5% 串行接口 RS232C ,发送数据信息给计算机,实现数据的 统计、存储、处理、生成数据曲线和打印,并实现对本设 备的远程控制。
3U,19’
工作温度
-10℃~+50℃
相对湿度
≤90%(40℃)
存储温度
-40℃~+80℃
测量路数
最多可扩展 10 路
阿伦方差精度
5E-13/1s
包装箱
专用防震仪器包装箱
根据客户需求定制类似产品
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