六大頻譜分析儀使用的常見問題及解答
發布時間:2011-11-09
中心議題:
頻譜分析儀是電子工程師工作台上或高校實驗室內的常用工具。這裏我們整理出6條關於頻譜儀使用的常見問題,希望它能為你答疑解惑。
Q1:怎樣設置才能獲得頻譜儀最佳的靈敏度,以方便觀測小信號?
A1:首先根據被測小信號的大小設置相應的中心頻率、掃寬(SPAN)以及參考電平;然後在頻譜分析儀沒有出現過載提示的情況下逐步降低衰減值;如果此時被測小信號的信噪比小於15dB,就逐步減小RBW,RBW越小,頻譜分析儀的底噪越低,靈敏度就越高。
ruguopinpufenxiyiyouyufang,dakaiyufang。yufangkai,keyitigaopinpufenxiyidezaoshengxishu,congertigaolelingmindu。duiyuxinzaobibugaodexiaoxinhao,keyijianshaoVBW或者采用軌跡平均,平滑噪聲,減小波動。
需要注意的是,頻譜分析儀測量結果是外部輸入信號和頻譜分析儀內部噪聲之和,要使測量結果準確,通常要求信噪比大於20dB。
Q2:分辨率帶寬(RBW)越小越好嗎?
A2:RBW越小,頻譜分析儀靈敏度就越好,但是,掃描速度會變慢。最好根據實際測試需求設RBW,在靈敏度和速度之間找到平衡點–既保證準確測量信號又可以得到快速的測量速度。
Q3:平均檢波方式(average type)如何選擇power,Log power,Voltage?
A3:Log power:對數功率平均,又稱Video Averaging,這種平均方式具有最低的底噪,適合於低電平連續波信號測試。但對”類噪聲“信號會有一定的誤差,比如寬帶調製信號W-CDMA等。
功率平均:又稱RMS平均,這種平均方式適合於“類噪聲“信號(如:CDMA)總功率測量
電壓平均:這種平均方式適合於觀測調幅信號或者脈衝調製信號的上升和下降時間測量。
Q4:掃描模式的選擇:sweep還是FFT?
A4:現代頻譜儀的掃描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比較窄的RBW設置時,FFT比sweep更具有速度優勢,但在較寬RBW的條件下,sweep模式更快。
當掃寬小於FFT的分析帶寬時,FFT模式可以測量瞬態信號;在掃寬超出頻譜分析儀的FFT分析帶寬時,如果采用FFTsaomiaomoshi,gongzuofangshishiduixinhaojinxingfenduanchuli,duanyuduanzhijianzaishijianshangcunzaibulianxuxing,zekenengzaixinhaocaiyangjianxishi,diushiyouyongxinhao,pinpufenxijiuhuicunzaishizhen。zhezhongleixingxinhaobaokuo:脈衝信號,TDMA信號,FSK調製信號等。
Q5:檢波器的選擇對測量結果的影響?
A5:Peak檢波方式,選取每個bucket中的最大值作為測量值。這種檢波方式適合連續波信號及信號搜索測試。
Sample檢波方式,這種檢波方式通常適用於噪聲和“類噪聲”信號的測試。
Neg Peak檢波方式,適合於小信號測試,例如,EMC測試。
Normal檢波方式,適合於同時觀察信號和噪聲。
Q6:跟蹤源(TG)的作用是什麼?
A6:跟(gen)蹤(zong)源(yuan)是(shi)頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)上(shang)的(de)常(chang)見(jian)選(xuan)件(jian)之(zhi)一(yi)。當(dang)跟(gen)蹤(zong)源(yuan)輸(shu)出(chu)經(jing)被(bei)測(ce)件(jian)的(de)輸(shu)入(ru)端(duan)口(kou),而(er)此(ci)器(qi)件(jian)的(de)輸(shu)出(chu)則(ze)接(jie)到(dao)頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)的(de)輸(shu)入(ru)端(duan)口(kou)時(shi),頻(pin)譜(pu)儀(yi)以(yi)及(ji)跟(gen)蹤(zong)源(yuan)形(xing)成(cheng)了(le)一(yi)個(ge)完(wan)整(zheng)的(de)自(zi)適(shi)應(ying)掃(sao)頻(pin)測(ce)量(liang)係(xi)統(tong)。跟(gen)蹤(zong)源(yuan)輸(shu)出(chu)的(de)信(xin)號(hao)的(de)頻(pin)率(lv)能(neng)精(jing)確(que)地(di)跟(gen)蹤(zong)頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)的(de)調(tiao)諧(xie)頻(pin)率(lv)。頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)配(pei)搭(da)跟(gen)蹤(zong)源(yuan)選(xuan)件(jian),可(ke)以(yi)用(yong)作(zuo)簡(jian)易(yi)的(de)標(biao)量(liang)網(wang)絡(luo)分(fen)析(xi),觀(guan)測(ce)被(bei)測(ce)件(jian)的(de)激(ji)勵(li)響(xiang)應(ying)特(te)性(xing)曲(qu)線(xian),例(li)如(ru):器件的頻率響應、插入損耗等。
- 六大頻譜分析儀使用的常見問題及解答
頻譜分析儀是電子工程師工作台上或高校實驗室內的常用工具。這裏我們整理出6條關於頻譜儀使用的常見問題,希望它能為你答疑解惑。
Q1:怎樣設置才能獲得頻譜儀最佳的靈敏度,以方便觀測小信號?
A1:首先根據被測小信號的大小設置相應的中心頻率、掃寬(SPAN)以及參考電平;然後在頻譜分析儀沒有出現過載提示的情況下逐步降低衰減值;如果此時被測小信號的信噪比小於15dB,就逐步減小RBW,RBW越小,頻譜分析儀的底噪越低,靈敏度就越高。
ruguopinpufenxiyiyouyufang,dakaiyufang。yufangkai,keyitigaopinpufenxiyidezaoshengxishu,congertigaolelingmindu。duiyuxinzaobibugaodexiaoxinhao,keyijianshaoVBW或者采用軌跡平均,平滑噪聲,減小波動。
需要注意的是,頻譜分析儀測量結果是外部輸入信號和頻譜分析儀內部噪聲之和,要使測量結果準確,通常要求信噪比大於20dB。
Q2:分辨率帶寬(RBW)越小越好嗎?
A2:RBW越小,頻譜分析儀靈敏度就越好,但是,掃描速度會變慢。最好根據實際測試需求設RBW,在靈敏度和速度之間找到平衡點–既保證準確測量信號又可以得到快速的測量速度。
Q3:平均檢波方式(average type)如何選擇power,Log power,Voltage?
A3:Log power:對數功率平均,又稱Video Averaging,這種平均方式具有最低的底噪,適合於低電平連續波信號測試。但對”類噪聲“信號會有一定的誤差,比如寬帶調製信號W-CDMA等。
功率平均:又稱RMS平均,這種平均方式適合於“類噪聲“信號(如:CDMA)總功率測量
電壓平均:這種平均方式適合於觀測調幅信號或者脈衝調製信號的上升和下降時間測量。
Q4:掃描模式的選擇:sweep還是FFT?
A4:現代頻譜儀的掃描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比較窄的RBW設置時,FFT比sweep更具有速度優勢,但在較寬RBW的條件下,sweep模式更快。
當掃寬小於FFT的分析帶寬時,FFT模式可以測量瞬態信號;在掃寬超出頻譜分析儀的FFT分析帶寬時,如果采用FFTsaomiaomoshi,gongzuofangshishiduixinhaojinxingfenduanchuli,duanyuduanzhijianzaishijianshangcunzaibulianxuxing,zekenengzaixinhaocaiyangjianxishi,diushiyouyongxinhao,pinpufenxijiuhuicunzaishizhen。zhezhongleixingxinhaobaokuo:脈衝信號,TDMA信號,FSK調製信號等。
Q5:檢波器的選擇對測量結果的影響?
A5:Peak檢波方式,選取每個bucket中的最大值作為測量值。這種檢波方式適合連續波信號及信號搜索測試。
Sample檢波方式,這種檢波方式通常適用於噪聲和“類噪聲”信號的測試。
Neg Peak檢波方式,適合於小信號測試,例如,EMC測試。
Normal檢波方式,適合於同時觀察信號和噪聲。
Q6:跟蹤源(TG)的作用是什麼?
A6:跟(gen)蹤(zong)源(yuan)是(shi)頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)上(shang)的(de)常(chang)見(jian)選(xuan)件(jian)之(zhi)一(yi)。當(dang)跟(gen)蹤(zong)源(yuan)輸(shu)出(chu)經(jing)被(bei)測(ce)件(jian)的(de)輸(shu)入(ru)端(duan)口(kou),而(er)此(ci)器(qi)件(jian)的(de)輸(shu)出(chu)則(ze)接(jie)到(dao)頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)的(de)輸(shu)入(ru)端(duan)口(kou)時(shi),頻(pin)譜(pu)儀(yi)以(yi)及(ji)跟(gen)蹤(zong)源(yuan)形(xing)成(cheng)了(le)一(yi)個(ge)完(wan)整(zheng)的(de)自(zi)適(shi)應(ying)掃(sao)頻(pin)測(ce)量(liang)係(xi)統(tong)。跟(gen)蹤(zong)源(yuan)輸(shu)出(chu)的(de)信(xin)號(hao)的(de)頻(pin)率(lv)能(neng)精(jing)確(que)地(di)跟(gen)蹤(zong)頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)的(de)調(tiao)諧(xie)頻(pin)率(lv)。頻(pin)譜(pu)分(fen)析(xi)儀(yi)配(pei)搭(da)跟(gen)蹤(zong)源(yuan)選(xuan)件(jian),可(ke)以(yi)用(yong)作(zuo)簡(jian)易(yi)的(de)標(biao)量(liang)網(wang)絡(luo)分(fen)析(xi),觀(guan)測(ce)被(bei)測(ce)件(jian)的(de)激(ji)勵(li)響(xiang)應(ying)特(te)性(xing)曲(qu)線(xian),例(li)如(ru):器件的頻率響應、插入損耗等。
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