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扫描式频谱分析仪在瞬态信号方面的表现难尽人意
除非当待测信号刚好同时出现在扫描到的频点,否则待测信号是无法被扫描到的,n5230c服务商,遗漏的几率非常大。扫描式频谱分析仪很难到一些瞬态信号或者变化较快的异常信号,即使配合maxhold功能记录这段时间扫描到的信号,也会导致部分信号细节被覆盖。与实时频谱分析仪的扫描结果相比(下图8),扫描式频谱分析仪在瞬态信号方面的表现难尽人意。传统扫描式频谱分析仪还可以使用sweptfft模式来处理信号。但是需要先采集一段信号并处理,处理完这段信号后再采集下一段信号,这种模式会存在死区,n5230c维修,也很难完整采集到瞬态信号。因此,传统分析仪难以很好地获取瞬态信号的频域信息。
频谱分析仪的应用领域失真度量测
频谱分析仪的应用领域失真度量测由富立叶级数得知,除了不失真的谐振波(正弦波)外,任何波形除了 基 本 波 外 , 尚 有 高 谐 波 的 分 量 ,n5230c出租, 例 如 周 期 性 的 锯 齿 波 (periodicsawtooth w*e),依富富立叶级数展开法,其对应的数学式显示有多个谐波,n5230c,而谐波成份在频谱分析仪则一览无遗。示波器无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小。其中,d2,d3 ,d4代表频谱分析仪第二、第三、第四等谐波的量测值,由频谱分析仪读出其对应的 dbm 值,再将 dbm 值依反对数法,求得其,再由上式可立刻求出失真度,失真度的数值明显地表示信号的良窳,失真度愈大,信号波形愈差。
频谱分析仪的变频前端扩展仪器到ghz的频段,经变频后的输入信号频率变成适于ffr处理的频段,电路中的滤波器与频谱分析仪的滤波器不同,这里的滤波器不是选择性的,而防止adc变换过程产生的信号混叠,即变换过程中出现的信号。adc的输出分成两路,获得同相和正交信号,经dsp作时间一频率的f町运算后由显示屏获得频谱的幅度和相位。
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