





频谱分析仪的应用领域放大器增益、频率响应与被动组件特性的量测在有线电视或通信系统使用大量的放大器与分接器(tap)、接头、同轴电缆等被动组件,组件的良窳---影响信号的特性,因此事先的筛选有助于---信号的。其量测方块电路如图 1.8 所示,工作原理是利用频谱分析仪的产生器,评估待测件(dut)的频率反应特性,量测的结果可由绘图仪(plotter)获得书面的数据。量测频率的范围事先一次设定,一次获得其对应的关系曲线,n9030a出售,---减少以前利用示波器及函数产生器依不同频率逐点量测的操作程序。利用频谱分析仪本身产生器(tracking generator)的功能,其产生扫瞄信号经 dut 传送到频谱分析仪的 rf 接收端,由 dut 的频率响应和短接线的量测响应,相互比较之,亦可得到该 dut 的介入损失(insertion loss),同理,推而广之,将不难得到其它相关组件的频率响应量测(注:任何量测均须先正常化量测系统,以消除量测误差。)。
矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或受控的已知频率;频谱分析仪只测量输入信号的幅度(标量仪器),矢量信号分析仪则测量输入信号的幅度和相位(矢量仪器)。由此可见,矢量信号分析仪的电路结构比频谱分析仪复杂,n9030a销售,价位也较高。现代的矢量信号分析仪也采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。
将衰减器置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频谱分析仪增添了更多的输入保护。参考图3,衰减器将来自混频器(rf中部)的信号准位---在一定范围内,如果输入信号超过参考准位,将会引起测量误差或伪噪声,这就是为什么某些频谱分析仪会在特定信号条件下列出仪器规格,n9030a,包括混频器中具体的信号准位。频谱分析仪的频率范围宽,n9030a维修,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值.矢量信号分析仪频率范围较低,利用fft的特点能够同时获得幅度和相位,---地、二、三代移动通信,包括蜂窝、gsm和cdma设备的测量.
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