頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。它又可稱為頻域示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等。現代頻譜分析儀能以模擬方式或數字方式顯示分析結果,能分析1赫以下的甚低頻到亞毫米波段的全部無線電頻段的電信號。儀器內部若采用數字電路和微處理器,具有存儲和運算功能;配置標準接口,就容易構成自動測試系統。模擬式頻譜分析儀以模擬濾波器為基礎,用濾波器來實現信號中各頻率成分的分離,主要用于射頻和微波頻段。湖北了解頻譜分析儀來電咨詢矢量網絡分析儀...
隨著電子技術特別是無線技術的發展,時間作為一個重要的信息在RF領域的測試變得不可或缺,比如軟件無線電、各種雷達信號、調頻信號、瞬態干擾信號等等,都有可能需要在時間域上進行分析。在這種情況下,傳統的掃頻式頻譜分析儀(又稱超外差式頻譜分析儀)就凸顯出局限性了。而很近比較流行的實時頻譜分析儀(RTSA),是一種基于快速傅里葉變化(FFT)的測試儀器,可以實時捕獲各種瞬態信號,可以同時在時域、頻域或者調制域對信號進行完全的分析,給用戶帶來了極大的方便。SA9275頻譜分析儀內置測量功能:信道功率、N-dB帶寬、鄰道功率、占用帶寬。甘肅高性能頻譜分析儀定義頻譜分析儀是通過頻譜特征研究信號質量的儀器,常用...
頻譜分析儀一般只有一個射頻輸入端,這不同于示波器多通道輸入,可以用來比較通道之間的波形差異。頻譜分析儀普遍基于掃描的動態測量過程,顯示的譜線并不是實時的,雖然很多頻譜分析儀提供了外部觸發或視頻觸發的功能,但更多是一種同步功能,主要并不是用來觸發比較的。頻譜分析儀射頻輸入端的輸入阻抗通常為50Ω或75Ω,從而可以直接與大多數射頻和微波設備的50Ω系統相匹配,并通過線纜直連,一般是沒有探頭的,因為探頭需要很高的輸入阻抗,例如電路的探測往往需要高阻抗,而50Ω難以帶動這類負載,使得測量結果嚴重變小。有一些高輸入阻抗放大器具有50Ω輸出阻抗,這種放大器構成的有源探頭有助于實現這類測量并維持...
在存在被測信號的有限時間內提取信號的全部頻譜信息進行分析并顯示其結果的儀器主要用于分析持續時間很短的非重復性平穩隨機過程和暫態過程,也能分析40兆赫以下的低頻和極低頻連續信號,能顯示幅度和相位。傅里葉分析儀是實時式頻譜分析儀,其基本工作原理是把被分析的模擬信號經模數變換電路變換成數字信號后,加到數字濾波器進行傅里葉分析;由處理器控制的正交型數字本地振蕩器產生按正弦律變化和按余弦律變化的數字本振信號,也加到數字濾波器與被測信號作傅里葉分析。正交型數字式本振是掃頻振蕩器,當其頻率與被測信號中的頻率相同時就有輸出,經積分處理后得出分析結果供示波管顯示頻譜圖形。正交型本振用正弦和余弦信號得到的分析結果...
許多特別是有極低頻率的頻譜分析儀采用的是直流耦合,即在射頻輸入與一混頻器之間沒有耦合電容。在有的場合中,直流電和射頻信號傳輸采用同一根電纜,這樣直流可能會破壞混頻器,一定要注意頻譜分析儀的保護電流。測量這樣的射頻信號時,要外加隔直流保護器,所引起的功率衰減應被考慮電平測量結果中。當然對輸入信號電平也要進行正確估算,避免頻譜分析儀射頻輸入大于頻譜分析儀允許的安全電平,通常頻譜分析儀射頻輸入口處都會自動保留10dB衰減,除非手動設置為0dB,這樣做雖然抬高了底噪,但是保護了混頻器,同時改善了輸入端口的匹配。頻譜分析儀基本的作用就是發現和測量信號的幅度。貴州掃頻式頻譜分析儀哪家便宜 頻譜分...
頻譜分析儀透過頻域對信號進行分析,廣泛應用于監測電磁環境、無線電頻譜監測、電子產品電磁兼容測量、無線電發射機發射特性、信號源輸出信號品質、反無線偷聽器等領域,是從事電子產品研發、生產、檢驗的常用工具,特別針對無線通訊信號的測量更是必要工具。另外,由于頻譜儀具有圖示化射頻信號的能力,頻譜圖可以幫助我們了解信號的特性和類型,有助于很終了解信號的調制方式和發射機的類型。在軍方領域,頻譜儀在電子對抗和頻譜監測中被廣泛應用。頻譜儀可以測量射頻信號的多種特征參數,包括頻率、選頻功率、帶寬、噪聲電平、鄰道功率、調制波形、場強等。SA9275頻譜分析儀顯示平均噪聲電平:﹤-145dbm(典型值),很小可達-1...
頻譜分析儀是一種用于在頻域中顯示信號幅度的儀器。 它在射頻領域有“射頻萬用表”的綽號。 在射頻領域,傳統的萬用表無法有效測量信號的幅度,示波器很難測量高頻信號,這是頻譜分析儀的優勢所在。輸入頻率范圍:它指的是頻譜分析儀可以正常工作的比較大頻率范圍。該范圍的上限和下限由HZ表示,HZ由掃描本地振蕩器的頻率范圍確定。現代頻譜分析儀的頻率范圍通常從低頻段到射頻頻段,甚至微波頻段,如1KHz到4GHz。這里的頻率是指中心頻率,它是顯示頻譜寬度中心的頻率。頻譜分析儀是一種高度專業的接收器,可以在不同的配置中進行調整。移動通訊4051N頻譜分析儀CEYEAR的介紹頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于...
實時頻譜分析儀是隨著現代FPGA技術發展起來的一種新式頻譜分析儀,與傳統頻譜儀相比,它的比較大特點在于在信號處理過程中能夠完全利用所采集的時域采樣點,從而實現無縫的頻譜測量及觸發。由于實時頻譜儀具備無縫處理能力,使得它在頻譜監測,研發診斷以及雷達系統設計中有著普遍的應用。實時頻譜分析儀(RSA)特別適合進行脈沖測量。所有 RSA 型號上都可以包括自動脈沖測量軟件。可以選擇對各個脈沖和脈沖趨勢信息進行完全分析。與傳統頻譜分析儀不同,各種型號的 RSA 都指定了系統上升時間 / 下降時間(比較高 10 ns)、很小脈沖周期(很短 50 ns)及高達 110 MHz 的調制帶寬。頻譜分析儀能以模擬或...
實時式頻譜分析儀:在存在被測信號的有限時間內提取信號的全部頻譜信息進行分析并顯示其結果的儀器主要用于分析持續時間很短的非重復性平穩隨機過程和暫態過程,也能分析40兆赫以下的低頻和極低頻連續信號,能顯示幅度和相位。傅里葉分析儀是實時式頻譜分析儀,其基本工作原理是把被分析的模擬信號經模數變換電路變換成數字信號后,加到數字濾波器進行傅里葉分析;由處理器控制的正交型數字本地振蕩器產生按正弦律變化和按余弦律變化的數字本振信號,也加到數字濾波器與被測信號作傅里葉分析。正交型數字式本振是掃頻振蕩器,當其頻率與被測信號中的頻率相同時就有輸出,經積分處理后得出分析結果供示波管顯示頻譜圖形。正交型本振用正弦和余弦...
掃瞄調諧頻譜分析儀是很常用的頻譜分析儀類型,它的基本結構與超外差式接收器類似,主要工作原理是輸入信號透過衰減器直接加入混波器中,可調變的本地振蕩器經由與CRT螢幕同步的掃瞄產生器產生隨時間作線性變化的振蕩頻率,再將混波器與輸入信號混波降頻后的中頻信號放大后、濾波與檢波傳送至CRT螢幕,因此CRT螢幕的縱軸將顯示信號振幅與頻率的相對關系。基于快速傅立葉轉換(FFT)的頻譜分析儀透過傅立葉運算將被測信號分解成分立的頻率分量,進而達到與傳統頻譜分析儀同樣的結果。新型的頻譜分析儀采用數位方式,直接由類比/數位轉換器(ADC)對輸入信號取樣,再經傅立葉運算處理后而得到頻譜分布圖。頻譜分析儀是對無線電信號...
在量測高頻信號時,外差式頻譜分析儀混波以后的中頻因放大之故,能得到較高的靈敏度,且改變中頻濾波器的頻帶寬度,能容易地改變頻率的分辨率,但由于超外差式的頻譜分析儀是在頻帶內掃瞄之故,因此,除非使掃瞄時間趨近于零,無法得到輸入信號的實時(Real Time)反應,故欲得到與實時分析儀的性能一樣的超外差式頻譜分析儀,其掃瞄速度要非常之快,若用比中頻濾波器之時間常數小的掃瞄時間來掃瞄的話,則無法得到信號正確的振幅,因此欲提高頻譜分析儀之頻率分辨率,且要能得到準確之響應,要有適當的掃瞄速度。SA9275頻譜分析儀標配EMI濾波器,以滿足EMI測試需求。什么是SSA3032X-E頻譜分析儀SIGLENT哪...
頻譜分析儀一般只有一個射頻輸入端,這不同于示波器多通道輸入,可以用來比較通道之間的波形差異。頻譜分析儀普遍基于掃描的動態測量過程,顯示的譜線并不是實時的,雖然很多頻譜分析儀提供了外部觸發或視頻觸發的功能,但更多是一種同步功能,主要并不是用來觸發比較的。頻譜分析儀射頻輸入端的輸入阻抗通常為50Ω或75Ω,從而可以直接與大多數射頻和微波設備的50Ω系統相匹配,并通過線纜直連,一般是沒有探頭的,因為探頭需要很高的輸入阻抗,例如電路的探測往往需要高阻抗,而50Ω難以帶動這類負載,使得測量結果嚴重變小。有一些高輸入阻抗放大器具有50Ω輸出阻抗,這種放大器構成的有源探頭有助于實現這類測量并維持...
隨著電子技術特別是無線技術的發展,時間作為一個重要的信息在RF領域的測試變得不可或缺,比如軟件無線電、各種雷達信號、調頻信號、瞬態干擾信號等等,都有可能需要在時間域上進行分析。在這種情況下,傳統的掃頻式頻譜分析儀(又稱超外差式頻譜分析儀)就凸顯出局限性了。而很近比較流行的實時頻譜分析儀(RTSA),是一種基于快速傅里葉變化(FFT)的測試儀器,可以實時捕獲各種瞬態信號,可以同時在時域、頻域或者調制域對信號進行完全的分析,給用戶帶來了極大的方便。按頻譜分析儀的頻率軸刻度類型分類,可分為恒帶寬分析式頻譜儀、恒百分比帶寬分析式頻譜儀。半導體FSVA3030頻譜分析儀R&S的常識 頻譜分析儀...
頻譜分析是觀察和測量信號幅度和信號失真的一種快速方法,其顯示結果可以直觀反映出輸入信號的傅立葉變換的幅度。信號頻域分析的測量范圍極其寬廣,超過140dB,這使得頻譜分析儀成為適合現代通信和微波領域的多用途儀器。頻譜分析實質上是考察給定信號源,天線,或信號分配系統的幅度與頻率的關系,這種分析能給出有關信號的重要信息,如穩定度,失真,幅度以及調制的類型和質量。利用這些信息,可以進行電路或系統的調試,以提高效率或驗證在所需要的信息發射和不需要的信號發射方面是否符合不斷涌現的各種規章條例。按頻譜分析儀對信號的分析處理方法,可分為模擬式頻譜儀、數字式頻譜儀、模擬/數字混 合式頻譜儀。射電天文4024E頻...
動態范圍:可以以指定的精度測量輸入端同時出現的兩個信號之間的比較大差異。動態范圍的上限受到非線性失真的約束。有兩種方法可以顯示頻譜分析儀的幅度:線性對數。對數顯示的優點在于它可以在屏幕的有限有效高度范圍內獲得大的動態范圍。頻譜分析儀的動態范圍高于60dB,有時甚至超過100dB。頻率掃描寬度(Span):有不同的方法來分析頻譜寬度,掃描寬度,頻率范圍,頻譜跨度等。通常是指可以在光譜儀顯示屏的左右垂直校準線中顯示的響應信號的頻率范圍(光譜寬度)。根據測試需要自動調整或人工設置。掃描寬度表示光譜儀在測量過程中顯示的頻率范圍(即頻率掃描)可以小于或等于輸入頻率范圍。頻譜寬度通常分為三種模...
掃頻式頻譜分析儀由于需要比較長的掃頻時間和處理時間,所以對于快速變化的信號,往往會有漏采或者錯采的信號,如下為一個偶發固定頻率信號,掃頻式頻譜分析儀會經常出現如下的信號丟失,這樣就會導致后續測量數據的誤差。而實時頻譜分析儀,不僅可以穩定的顯示該信號,而且右邊的軌跡中,可以比較明顯的看出該信號變化的情況,便于后續分析。由于實時頻譜分析儀的超高“捕獲率”,所以可以在很短的時間采集到大量的信號,借助色溫的表現方式,可以在一幀圖片中清晰的觀測各種信號。由于實時頻譜分析儀具有先天的“數字”優勢,所以各種協議的解調和分析也會顯得的得心應手。頻譜分析儀基本的作用就是發現和測量信號的幅度。高精度FSW67頻譜...
超外差式頻譜分析儀無法分析瞬時信號(TransientSignal)或脈沖信號(Impulse Signal)的頻譜,而其主要應用則在測試周期性的信號及其它雜散信號(Random Signal)的頻譜。超外差式頻譜分析儀是用超外差接收機的方式來實現頻譜分析的。很基本的主要部分是它的混頻器。基本功能是將被測信號下變至中頻21.4MHz,然后在中頻上進行處理,得到幅度。在下變頻的過程中,是由本振來實現下變頻的。本振信號是掃描的,本振掃描的范圍覆蓋了所要分析信號的頻率范圍。所以調諧是在本振中進行的。全部要分析的信號都下變頻到中頻進行分析并得到譜頻。頻譜分析儀是對無線電信號進行測量的必備手段,是從事電...
頻譜分析儀采用頻率掃描超外差的工作方式。混頻器將天線上接收到的信號與本振產生的信號混頻,當混頻的頻率等于中頻時,這個信號可以通過中頻放大器,被放大后,進行峰值檢波。檢波后的信號被視頻放大器進行放大,然后顯示出來。由于本振電路的振蕩頻率隨著時間變化,因此頻譜分析儀在不同的時間接收的頻率是不同的。當本振振蕩器的頻率隨著時間進行掃描時,屏幕上就顯示出了被測信號在不同頻率上的幅度,將不同頻率上信號的幅度記錄下來,就得到了被測信號的頻譜。根據這個頻譜,就能夠知道被測設備是否有超過標準規定的干擾發射,或產生干擾的信號頻率是多少。SA9275頻譜分析儀頻率范圍:9KHz~7.5GHz,頻率分辨力1Hz。掃頻...
頻譜分析儀主要的功能是在頻域里顯示輸入信號的頻譜特性,對信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數進行測量。頻譜分析儀有掃頻式及實時兩種類型;掃頻式頻譜分析儀是很常見的頻譜分析儀,通過本振掃描的方式來實現測試范圍內信號的頻率、功率等參數測試。而實時頻譜分析儀則是在某個固定帶寬內通過實時數據采集,并進行 FFT 分析來得到帶寬范圍內信號的幅度、頻率參數測試,速度是掃頻式的上百倍甚至千倍以上。頻譜分析儀是一種將電壓幅度隨頻率變化的規律顯示出來的儀器,它顯示的波形稱為頻譜。浙江掃頻式頻譜分析儀配件傳統的頻譜分析儀的電路是在一定帶寬內可調諧的接收機,輸入信號經下變頻后由低通濾器輸出,濾...
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。它又可稱為頻域示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等。現代頻譜分析儀能以模擬方式或數字方式顯示分析結果,能分析1赫以下的甚低頻到亞毫米波段的全部無線電頻段的電信號。儀器內部若采用數字電路和微處理器,具有存儲和運算功能;配置標準接口,就容易構成自動測試系統。頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量。海南模擬式頻譜分析儀歡迎咨詢掃頻式頻譜...
掃描時間(掃描時間,簡化為ST)。也就是說,執行全頻率范圍掃描并完成測量所需的時間,也稱為分析時間。通常掃描時間越短,在未來保證測量精度的情況下,需要將掃描時間控制在適當的范圍內。與掃描時間相關的因素主要有頻率掃描范圍、分辨率寬帶、視頻濾波。現代頻譜分析儀通常具有多級掃描時間,很小掃描時間由測量通道的電路響應時間決定。幅度測量精度幅度精度和相對幅度精度由許多因素決定。幅度精度是滿量程信號的指標,它受輸入衰減,IF增益,分辨率帶寬,比例保真度,頻率響應和校準信號本身精度的影響。相對幅度精度與測量方法有關,在理想條件下,只有兩個誤差源,頻率響應和校準信號精度。準確度可能非常高。儀器必須在制造前進行...
現代頻譜儀一般采用數字技術,支持所有檢波方式以確保準確測量各種被測信號的功率參數。掃描本振是整個頻譜分析儀中的關鍵部分之一,掃描本振的穩定度和頻譜純度對許多性能指標都是一個限制因素。本振的穩定度影響很小分辨帶寬,但是,即使利用頻率很穩定的本振,仍然存在殘余的不穩定度,這稱之為相位噪聲或相位噪聲邊帶。相位噪聲影響對鄰近信號的觀察,而如果我們只考慮帶寬和形狀因素,是不難觀察到的。現代頻譜分析儀的應用之一是直接測量其他設備的相位噪聲,這對本振的相位噪聲要求是非常高的。在反偷聽行業,頻譜分析儀可以用來發現并定位通過無線傳輸的偷聽竊視信號。河南常見的頻譜分析儀配件頻譜分析儀主要的功能是在頻域里顯示輸入信...
實時頻譜分析儀是隨著現代FPGA技術發展起來的一種新式頻譜分析儀,與傳統頻譜儀相比,它的比較大特點在于在信號處理過程中能夠完全利用所采集的時域采樣點,從而實現無縫的頻譜測量及觸發。由于實時頻譜儀具備無縫處理能力,使得它在頻譜監測,研發診斷以及雷達系統設計中有著普遍的應用。實時頻譜分析儀(RSA)特別適合進行脈沖測量。所有 RSA 型號上都可以包括自動脈沖測量軟件。可以選擇對各個脈沖和脈沖趨勢信息進行完全分析。與傳統頻譜分析儀不同,各種型號的 RSA 都指定了系統上升時間 / 下降時間(比較高 10 ns)、很小脈沖周期(很短 50 ns)及高達 110 MHz 的調制帶寬。頻譜分析儀可以完全應...
頻譜分析儀是一種用于在頻域中顯示信號幅度的儀器。 它在射頻領域有“射頻萬用表”的綽號。 在射頻領域,傳統的萬用表無法有效測量信號的幅度,示波器很難測量高頻信號,這是頻譜分析儀的優勢所在。輸入頻率范圍:它指的是頻譜分析儀可以正常工作的比較大頻率范圍。該范圍的上限和下限由HZ表示,HZ由掃描本地振蕩器的頻率范圍確定。現代頻譜分析儀的頻率范圍通常從低頻段到射頻頻段,甚至微波頻段,如1KHz到4GHz。這里的頻率是指中心頻率,它是顯示頻譜寬度中心的頻率。頻譜分析儀能以模擬或數字方式顯示分析結果,分析1赫以下的甚低頻到亞毫米波段的全部無線電頻段的電信號。浙江現代頻譜分析儀哪家便宜在量測高頻信號時,外差式...
頻譜分析儀可謂測量射頻信號的萬用表,隨著通信頻率的提高和時分信號的廣泛應用,用戶對頻譜分析儀提出了更高的要求。前幾年 3GHz 工作頻率的頻譜分析儀在常規應用中還基本夠用,隨著 5G 通信的開展,3.4 ~ 3.6GHz頻段的完全應用,能工作到 4GHz 的頻譜分析儀成為新時代的基本要求。加上 5.8GHz 頻段的廣泛應用,工作頻率到 6 ~ 7GHz 的頻譜分析儀才算基本夠用;要看個高次諧波,26.5GHz的頻譜分析儀才算小康,工作頻率上18GHz 成為選購高級頻譜分析儀的新潮流。展望 5G 應用發展中的 6GHz 以上毫米波,用戶需要工作頻率更高的頻譜分析儀。另外隨著時分信號觀測需求的...
早期的頻譜分析儀實質上是一臺掃頻接收機,輸入信號與本地振蕩信號在混頻器變頻后,經過一組并聯的不同中心頻率的帶通濾波器,使輸入信號顯示在一組帶通濾波器限定的頻率軸上。顯然,由于帶通濾波器由無源元件構成,頻譜分析器整體上顯得很笨重,而且頻率分辨率不高。既然傅里葉變換可把輸入信號分解成分立的頻率分量,同樣可起著濾波器類似的作用,借助快速傅里葉變換電路代替低通濾波器,使頻譜分析儀的構成簡化,分辨率增高,測量時間縮短,掃頻范圍擴大,這就是現代頻譜分析儀的優點了。SA9275頻譜分析儀內置測量功能:信道功率、N-dB帶寬、鄰道功率、占用帶寬。上海模擬式頻譜分析儀來電咨詢頻譜分析儀從根本上說是一種測試儀器,...
分辨率帶寬:光譜中兩個相鄰分量之間的很小行間距定義為HZ。它表示光譜儀在指定的低點區分兩個幅度相等的信號的能力。在頻譜分析儀的屏幕上看到的測量信號的頻譜線實際上是窄帶濾波器的動態幅頻特性圖(類似于鐘形曲線)。因此,分辨率取決于幅頻帶寬的帶寬。為窄帶濾波器的幅度頻率特性定義的3dB帶寬是頻譜分析儀的分辨率帶寬。敏感性:頻譜分析儀在給定分辨率帶寬,顯示模式和其他因素下顯示很小信號電平的能力以dBm,dBu,dBv,V等表示。超外差光譜儀的靈敏度取決于儀器的內部噪聲。測量小信號時,信號線顯示在噪聲頻譜上。為了從噪聲頻譜中輕松看到信號線,一般信號電平應比內部噪聲電平高10dB。此外,靈敏度...
分辨率帶寬:光譜中兩個相鄰分量之間的很小行間距定義為HZ。它表示光譜儀在指定的低點區分兩個幅度相等的信號的能力。在頻譜分析儀的屏幕上看到的測量信號的頻譜線實際上是窄帶濾波器的動態幅頻特性圖(類似于鐘形曲線)。因此,分辨率取決于幅頻帶寬的帶寬。為窄帶濾波器的幅度頻率特性定義的3dB帶寬是頻譜分析儀的分辨率帶寬。敏感性:頻譜分析儀在給定分辨率帶寬,顯示模式和其他因素下顯示很小信號電平的能力以dBm,dBu,dBv,V等表示。超外差光譜儀的靈敏度取決于儀器的內部噪聲。測量小信號時,信號線顯示在噪聲頻譜上。為了從噪聲頻譜中輕松看到信號線,一般信號電平應比內部噪聲電平高10dB。此外,靈敏度...
掃描時間(掃描時間,簡化為ST)。也就是說,執行全頻率范圍掃描并完成測量所需的時間,也稱為分析時間。通常掃描時間越短,在未來保證測量精度的情況下,需要將掃描時間控制在適當的范圍內。與掃描時間相關的因素主要有頻率掃描范圍、分辨率寬帶、視頻濾波。現代頻譜分析儀通常具有多級掃描時間,很小掃描時間由測量通道的電路響應時間決定。幅度測量精度幅度精度和相對幅度精度由許多因素決定。幅度精度是滿量程信號的指標,它受輸入衰減,IF增益,分辨率帶寬,比例保真度,頻率響應和校準信號本身精度的影響。相對幅度精度與測量方法有關,在理想條件下,只有兩個誤差源,頻率響應和校準信號精度。準確度可能非常高。儀器必須在制造前進行...
掃瞄調諧頻譜分析儀是很常用的頻譜分析儀類型,它的基本結構與超外差式接收器類似,主要工作原理是輸入信號透過衰減器直接加入混波器中,可調變的本地振蕩器經由與CRT螢幕同步的掃瞄產生器產生隨時間作線性變化的振蕩頻率,再將混波器與輸入信號混波降頻后的中頻信號放大后、濾波與檢波傳送至CRT螢幕,因此CRT螢幕的縱軸將顯示信號振幅與頻率的相對關系。基于快速傅立葉轉換(FFT)的頻譜分析儀透過傅立葉運算將被測信號分解成分立的頻率分量,進而達到與傳統頻譜分析儀同樣的結果。新型的頻譜分析儀采用數位方式,直接由類比/數位轉換器(ADC)對輸入信號取樣,再經傅立葉運算處理后而得到頻譜分布圖。頻譜分析儀自身具有非線性...