





传统的扫描式频谱分析仪传统的扫描式频谱分析仪(超外差式频谱分析仪)会根据设定的起始频率(屏幕左边)一直扫描到终止频率(屏幕右边)。扫描时长与span设置、rbw设置等相关:span越大,rbw越小,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,难以---地获取到快速变化信号的频域信息。我们使用扫描式频谱分析仪来分析瞬态信号(比如蓝牙信号)。每扫描一个span得到的结果基本上都只有一个信号,但是测量的结果并不理想。频谱仪正在扫描图中红色小点所在频点上的信号,如果此时蓝牙信号出现在其他频点,扫描式频谱仪则无法扫描到该信号。为了完整的蓝牙信号,频谱仪品牌,我们可以尝试使用max hold功能来记录出现过的信号,频谱仪租赁,但是max hold功能在使用一段时间以后,频谱仪,部分信号细节会逐渐被覆盖掉,后甚至看不清一个完整的瞬态信号。
传统频谱分析仪的前端电路是在一定频宽内可调谐的。当输入信号经 变频器变频后,由低通滤波器输出,滤波器所输出的数值就是垂直分量,至于频率则是水平分量,如此在萤幕上所呈现的座标图就是输入信号频谱图。由于变频器可 以达到很宽的频率(如从30hz~30ghz),与外部混频器配合,更可提高到100ghz以上,因此频谱分析仪是频率覆盖率宽的测量仪器之一,不管是 测量连续信号或调变信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。只是传统频谱分析仪的缺点在于,它只能测量频率的幅度,但缺少相位,频谱仪价格,因此在性质上是属于标 量仪器而不是向量仪器。新一代频谱分析仪则是基于快速傅立叶转换(fft)的量测仪器。透过傅立叶 运算将被测信号分解成分立的频率分量,进而达到与传统频谱分析仪同样的结果。的频谱分析仪采用数位方式,直接由类比/数位转换器(adc)对输入信号 取样,再经傅立叶运算处理后而得到频谱分布图。
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