噪声系数测试仪
噪声测量仪1.1
HS5660
一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器、指示表头和电 源等组成。
电容式传感器主要由金属膜片和靠的很近的金属电极组成,实质上是 一个平板电容。金属膜片与金属电极构成了平板电容的两个极板。当 膜片受到声压作用时,膜片发生变形,使两个极板之间的距离发生了 变化,电容量也发生变化,从而产生交变电压,其波形在传声器线性 范围内与声压级形成比例,实现了将声压信号转变为电压信号的作用。
HS5633
精密声级计
精密型声级计较普通型不仅具有更高的精度要求,而且融 入了很多先进技术,一般配合带通滤波器使用,进行倍频 程或1/3倍频程频谱分析。杭州爱华公司(杭州爱华电子研 究所)生产的AWA5661型精密声级计是一种袖珍式、高精度 的声学测量仪器,采用了开关电容滤波技术、数字检波技 术等先进技术,通过RS232C数字输出接口可以和计算机联 机进行远程遥控遥测
声级计
声级计是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特 性近似地测定其噪声级的仪器 。
声级计是最常用的基本噪声测量仪器,它是根据国际标准和国家标准 按照一定时间计权和频率计权测量声压级的一种电子仪器,可以表征 人耳对声波反应速度的时间特性、对高低频有不同灵敏度的频率特性 以及不同响度时改变频率特性的强度特性。
MXA EXA噪声系数测试步骤
一、放大器噪声系数测试
3、输入与噪声源相对应的频率和超噪 比参数,步骤如下: [Meas Setup] > {ENR} > {Use Meas Table Data for Cal}将其打开; [Meas Setup] > {ENR} > { Meas Table} > {Edit} > 输入频率和超噪比参数。
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二、混频器噪声系数测试
4 、设置扫描点数和平均次数,具 体步骤如下: [FREQ Channel] > {Points} > [11]> [Enter] [Meas Setup] > {Average Num On Off}为On > [5] 5 、校准,连接方式如下图,连接 完之后,进行校准,步骤如下: [Meas Setup] > {Calibrate Now} > [Enter]其中校准后显示如右图。
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一、放大器噪声系数测试
4 、设置扫描点数和平均次数,具体 步骤如下: [FREQ Channel] > {Points} > [11]> [Enter] ; [Meas Setup] > {Average Num On Off}为On > [5] 5 、校准,连接方式如下图,连接完 之后,进行校准,步骤如下: [Meas Setup] > {Calibrate Now} > [Enter] 其中校准后显示如右图所示 。
杭州爱华仪器 AWA6218B 型 噪声统计分析仪 说明书
见附录 B。 (5) 参考方向为电容传声器的轴向。 (6) 参考声压级:94dB。 (7) 时间计权:快(F)、慢(S)。 (8) 检波特性:数字检波,真有效值。 (9) 仪器类型:2级。
5
(10) 量程控制:手动或自动转换。 (11) 手动量程:量程高,测量范围 55dB~130dB;量程
为 0.05 秒。 5. 插拔打印线或传输线时应关闭仪器的电源。 6. 电池应选用高能碱性电池,该电池不能充电。长期
不用时,请将电池取出。电池不在保修范围之内。 7. 仪器需要维修时请带保修单。
1
目录
1 简介……………………………………………… 4 2 主要特点………………………………………… 4 3 主要技术性能…………………………………… 5 4 主要功能……………………………………………7 5 结构特征……………………………………………8 6 使用方法……………………………………………1 3 6.1 名词解释…………………………………………13 6.2 常规测点的测量…………………………………14 6.2.1 测量时间设定…………………………………15 6.2.2 采样间隔设定…………………………………16 6.2.3 频率计权设定…………………………………17 6.2.4 时间计权设定…………………………………17 6.2.5 量程的控制………………………………… 18 6.2.6 测量结果的查看………………………………18 6.2.7 测量结果打印………………………………2 0 6.2.8 突发性噪声的避开和剔除…………………2 4 6.2.9 测量的取消…………………………………2 5 6.2.10 测量的提前结束……………………………26 6.2.11 测量界面转换………………………………2 6 6.2.12 须注意的几个问题…………………………2 8 6.3 24 小时自动监测………………………………2 8 6.3.1 测量结果的查看……………………………2 9
低噪声放大器LNA噪声系数测试技术研究
低噪声放大器LNA噪声系数测试技术研究低噪声放大器(Low-Noise Amplifier,LNA)是一种用于增加输入信号的幅度而几乎不引入额外噪声的放大器。在无线通信系统中,LNA被广泛使用于接收信号链路中,扮演着信号前端放大器的角色。因此,准确评估LNA的噪声性能至关重要。本文将介绍LNA噪声系数测试技术的研究。
首先,我们需要了解噪声系数(Noise Figure,NF)的概念。噪声系数是评估放大器如何将噪声引入到输出信号中的指标。它衡量了LNA引入的噪声相对于输入信号的强度。NF的单位是dB,值越小表示LNA引入的噪声越少。
为了测试LNA的噪声系数,我们需要使用两种基本方法:热噪声法和恒压降噪声法。
热噪声法是通过将LNA输入端短路,并测量输出端的噪声功率来评估噪声系数。此时,LNA输入端相当于接收到一个噪声功率等于室温KTB的等效噪声电源。K是玻尔兹曼常数,T是温度,B是系统带宽。通过测量输出端的噪声功率和输入端的噪声电源功率,可以计算出噪声系数的值。
恒压降噪声法是通过在待测LNA输入端接入一个可变噪声源,并逐渐将其噪声功率降低到一个非常小的水平,同时测量输出端的噪声功率。通过测量不同噪声功率下的输出噪声功率以及输入噪声功率的比值,可以得到噪声系数。
除了上述两种基本方法,还有一些扩展技术可以提高噪声系数测试的准确性,例如冷电流抵消技术、矩阵法、外差法等。这些技术可以在一定程度上消除测试中的系统误差,提高测试结果的可靠性。
为了实现LNA噪声系数的精确测试,还需要注意以下几点:
首先,要选择合适的测试仪器。噪声系数测试仪器应具备宽频带、低噪声、高灵敏度等特点。矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,VNA)通常被广泛应用于LNA的噪声系数测试。
噪声仪测试变频噪声的原理
噪声仪测试变频噪声的原理
噪声仪是一种用于测量和分析噪声信号的仪器。它通过获取和分析噪声信号的频谱特性,可以用来测量噪声信号的频谱分布、频率响应和噪声水平等参数。对于变频噪声的测试,噪声仪主要利用其频谱分析功能来实现。
噪声是指在一定范围的频率内,以随机的方式产生和传播的信号。常见的噪声类型包括白噪声、粉红噪声、棕噪声等。噪声可以由多种因素引起,比如电子器件的热噪声、机械设备的机械杂音、自然环境的环境噪声等。无论是电子设备的设计和测试,还是环境噪声的监测和控制,对噪声的分析和测量都是非常重要的。
噪声仪的测试原理基于频谱分析的原理。频谱分析是将信号在频率域进行分解和分析的过程,可以得到信号在不同频率上的能量分布情况。对于噪声信号来说,其能量在不同频率上的分布符合一定的规律,通过对其频谱进行分析,可以得到噪声信号的频谱特性。
在测试变频噪声时,首先需要将噪声信号输入到噪声仪中。输入信号可以是电压信号、声音信号或其他类型的噪声信号。噪声仪会对输入信号进行采样和量化,将其转换为数字信号。然后,噪声仪会对数字信号进行预处理,包括去除直流分量、滤波和均衡等处理方式,以便更好地展示信号的频谱特性。
接下来,噪声仪会对预处理后的信号进行FFT(Fast Fourier Transform)变换,将信号从时域转换到频域。FFT是一种高效的算法,可以将信号从时域转换到频
域,并且可以快速计算得到信号在不同频率上的能量分布。通过对信号进行FFT 变换,噪声仪可以得到噪声信号的频谱特性。
噪声信号的频谱特性可以用频谱图来表示,频谱图是以频率为横轴、信号的能量为纵轴的图像。频谱图可以展示噪声信号在不同频率上的能量分布情况,可以直观地看出噪声信号在哪些频率上的能量较高。
噪声系数测量
6.1 噪声系数测量
(1) 3dB 法
① 测量框图如图8A 所示。
图8A 噪声系数3dB 法测量方框图
② 噪声发生器不输出时,被测直放机直接接至功率计(如图8A )虚线所示,被测直放
机增益调至最大并保证其工作于线性状态,记录功率计读数P 。
③ 被测直放机和功率计之间接入3dB 衰减器,让噪声发生器有输出并调节其输出,使
功率计读数仍为P,则从噪声发生器直接读出被测直放机的噪声系数。
(2) 自动测量法
① 测量框图如图8B 所示。直放机工作于线性状态,增益调至最大,噪声系数测量仪
电源输出连接到噪声发生器对其驱动和调制,噪声发生器输出连接到噪声系数测量仪输入(如图8B 虚线所示),对噪声系数测量仪进行校准。
② 噪声发生器和噪声系数测量仪之间接入被测直放机,从噪声系数测量仪上直接读
出被测直放机的噪声系数NF 。
图8B 噪声系数自动测量法测量方框图
(3) 有条件时优先采用自动测量法。
噪声 发生器 被测 直放机 功率计 3dB 衰减器 噪声 发生器 噪声系数 测量仪 被测 直放机
频谱仪测噪声系数测试方法
频谱仪测噪声系数测试方法
频谱仪测噪声系数是一种可以衡量电器设备噪声水平的测试方法。噪声系数通常用于衡量信号电路中信号与噪声的比值。如下是频谱仪测噪声系数的测试方法。
1. 计算输入功率与输出功率之比
首先,在测试过程中,必须确定测试电路的输入功率和输出功率。输入功率和输出功率之比是计算噪声系数的关键。在某些情况下,输入功率与输出功率可能需要进行校准。
2. 连接频谱仪
将频谱仪连接到测试电路的输入和输出端口。确保测试电路的噪声源已关闭,并且频谱仪已正确配置和校准。
3. 设置频谱仪
根据测试电路的特定需要,设置频谱仪的参数。这包括频率跨度、频率分辨率、RBW(分辨带宽)和VBW(视频带宽)等参数。
4. 测量输出功率噪声
在没有输入信号的情况下,测量测试电路的输出噪声功率。在某些情
况下,需要在输出端口使用负载以测量噪声功率。
5. 注入输入电信号
在测试电路的输入端注入一个准确的电信号,并测量频谱仪的输出。将输出功率与测量输出噪声功率的结果进行比较,可以计算出噪声系数。
6. 计算噪声系数
通过将输出功率与测量输出噪声功率之比除以输入功率与输出功率之比,可以计算出噪声系数。通常,噪声系数表示为dB。
在完成测试后,可以对测试结果进行数据分析和报告编制。这样,测试人员可以将测试结果以可读的形式呈现给客户或其他利益相关者。
噪声系数分析仪知识
噪声系数分析仪知识
一、概述
(一)用途
噪声系数分析仪是微波毫米波电子测量仪器六大重要门类之一,主要用于微波毫米波高灵敏度接收机系统、分系统、组件及低噪声放大器部件等噪声系数指标的精确测量,广泛应用于电子设备的研制、生产和维修等工作中,是发展低噪声电子元器件和低噪声接收机整机的必备仪器,还可以应用于微波通讯、卫星通讯、移动通信、广播电视、相阵控雷达、电子对抗等领域。
(二)分类与特点
噪声系数分析仪类产品按结构形式可分为:分体式和智能一体化两大系列;按频率覆盖范围可分为射频噪声系数分析仪、微波噪声系数分析仪和毫米波噪声系数分析仪;按端口数量可分为单端口噪声系数分析仪和多端口噪声系数分析仪。噪声系数分析仪类产品还包括微波毫米波同轴固态噪声源和微波毫米波噪声源定标系统等系列产品。
●分体式噪声系数测试仪的主要特点
- 外配合成本振信号源,可实现微波毫米波噪声系数的自动、扫频测量;
- 具有自测试、自诊断、自调整功能,自动频率校准;
- 噪声系数测量的自动二级修正技术,可实现对低增益器件噪声系数精确测量;
- 提供10种测量模式,可方便实现放大器及上、下变频器的噪声系数测量;
- 具备GPIB接口,方便组建测试系统;
- 具备SIB接口,用于在扩频测量模式下实现对本振的自动控制;
- 本机开发冷/热负载测量法,可通过特殊功能进行手动测量。
●智能一体化噪声系数分析仪的主要特点
- 系统配置简洁;
- 用户界面灵活而直观;
- 全彩LCD双通道显示噪声系数等相关参数和增益随频率的变换曲线;
- 具备六种分辨率带宽供用户选择;
SL4001中文噪声仪说明书
SL-4001噪声检测仪使用说明书
您所购买的这款“数字式声音分贝测量仪”标志着您已步入到测量领域前沿。该“声音分贝测量仪”是一款多元化、精美的产品,除去科技进步、升级,在正确操作下,该产品强度将足够您使用多年。请仔细阅读使用说明,并将本手册放置于方便取阅处。
目录
1. 属性 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2. 详细说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3.前操作面板细节-------------------------------------------------------------------------------------- 6 4.测量步骤----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 5.测量需要考虑的事(注意事项) ---------------------------------------------------------------- 7 6.信号输出----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 7.电池更换----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 8.调节器-------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 9.A/C网络分析仪的频率测量特性 ---------------------------------------------------------------- 9 10.节拍测量(块&慢)特性---------------------------------------------------------------------- 10
噪声系数分析仪浅析
制它 检测微 弱 信 号 能力 的主 要 障碍 。微 波 通 信 、 雷
达 、 航 等技术 的迅 速 发 展 对低 噪声 器 件 的要 求 越 导
来越 迫切 , 为检 测 器件 的性 能 和 度量 通 信 等设 备 接
1 O H 可调 频率 范 围内 4MH 带 宽 的噪声 功率 , 0M z 6 z 并进 行 必 要 的 计算 , 以获 得 噪 声 系数 和增 益 。噪声
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电磁 场 与 微 波
噪声 系数 分 析 仪 浅 析
魏 凤 英 ( 中国电子科 技 集 团公 司第 5 4研 究所 , 河北 石 家庄 00 8 ) 50 1
摘 要 论 述 了 噪声 系数 分 析 仪 的工 作 原 理 和噪 声 系 数 最 基 本 的 测 量 方 法 — — Y 因 子 法 。 介 绍 了噪 声 系 数 分 析 仪 常 见
系数 的测试 与 计 量变 得 极 为 重要 。 目前 , 工程 使 用 的噪声 系数分 析仪 有 国内 4 所生 产 的 A 38 及 国 1 V91
外 A in 公 司生产 的 87 A、9 0 N 9 5 get l 90 87 B、 8 7 A等 。
1 5 z 0MH的信 号将 被 抑制 , 控放 大器 调 整输 入 信 6 程 号 电平 以满足第一 变频器 的需要 。第一 变频器 使输
噪声检测仪的测量及注意事项是怎样的
噪声检测仪的测量及注意事项是怎样的噪声检测仪是一种用于测量环境中噪声水平的设备。它能够测量声音
的强度,频率和时域特征,并将其转换为数字信号进行显示和记录。噪声
检测仪广泛应用于工业、建筑、环境、机械等领域,在确保工作环境安全
和环境保护方面起着重要作用。
以下是关于噪声检测仪的测量和注意事项:
测量事项:
1.设备校准:在使用噪声检测仪之前,必须确保设备已经校准。校准
可以通过参照标准噪声源或专业校准设备来完成。校准能够保证测量结果
的准确性和可靠性。
2.设备设置:根据具体的测量要求,选择合适的测量范围和设置参数。例如,频率响应、时间加权、峰值保持等。
3.测量位置:噪声测量的位置应该足够代表整个环境的噪声水平。同时,应尽量避免干扰源和反射面等对测量结果的影响。
4.测量时间:噪声水平会随时间的变化而变化,因此需要在不同时间
段进行多次测量,以获取更全面和准确的数据。可以选择持续测量、间歇
测量或统计平均值等方式。
5.数据记录:使用噪声检测仪记录测量数据,可以方便后期分析和比较。同时,还可以将数据导出并与其他测试结果进行关联分析。
注意事项:
1.安全操作:在进行测量之前,必须熟悉设备的使用说明,并按照操
作规程进行操作。特别是在需要进入噪声高强度环境进行测量时,必须注
意个人安全,佩戴相关防护设备。
2.测量范围:选择合适的测量范围,确保测量数据在设备的量程范围内,避免数据溢出或低信噪比造成的测量误差。同时,当噪声超出设备量
程时,需要降低测量灵敏度或采取其他措施来保护设备。
3.环境干扰:在进行测量时,应尽量避免环境干扰对测量结果的影响。例如,避免风、机械振动、电磁干扰等。
noise figure 噪声系数
noise figure 噪声系数
噪声是指信号处理系统中不希望的杂音或干扰。在设计和分析接
收机、放大器等系统时,噪声成为了不可或缺的因素。而噪声系数(Noise Figure)则是表示信号处理器件增益中采集到的噪声功率与
采集到的信号功率之比的一个重要参数。本文将围绕“噪声系数”这
一主题,对它的作用、计算和测量等方面进行阐述。
一、噪声系数的作用
噪声系数是一个直接反映接收机、放大器等电子器件噪声性能好坏的
参数。通常情况下,设一个器件的输入信号功率为Pin,则它的输出功率为Pout。而器件内部存在一个噪声功率Pn,噪声系数就可以用如下
公式来表示:
NF=(Signal-to-Noise Ratio)out / (Signal-to-Noise Ratio)in
其中,“Signal-to-Noise Ratio”in表示输入信号功率与输入
噪声功率的比值,“Signal-to-Noise Ratio”out 表示输出信号功率
与输出噪声功率的比值。该公式表明了在输入信号功率相同的情况下,输出噪声功率越小,噪声系数越小。当噪声系数越小的时候,系统就
越容易实现高精度和高灵敏度的信号接收和处理。因此,噪声系数是
衡量接收机/放大器等电子器件性能好坏的关键性能指标之一。
二、噪声系数的计算
计算噪声系数的方法有两种,一种是使用实际的噪声功率和信号功率
值计算。另一种方法则是使用噪声指数(Noise Figure Index)来计算,而噪声指数它的公式为:
NI=10 log10(1+NF)
噪声指数是指把噪声系数的负对数乘以10以及再加上1后所得
一种专用噪声系数测试仪的研制
增益 自适应 控制 等技 术 , 制 了一种新 的专 用噪 声 系数测 试 仪 , 高 了测量 精度 , 研 提 满足 了 系统
测试 需 求。
关键 词 :噪 声 系数 ; 收机 增益 ; 接 增益 自适应控 制
中 图分 类号 : N 5 . T 984 文献标 识码 : A 文章 编号 :0 9— 4 1 2 0 )4— 0 4— 3 10 0 0 (0 9 0 0 5 0
( z , , 雷达 接 收机增 益 ( MH ) G 为 MHz 。 )
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P 是 噪声 系数 测试 仪 中频 接 收机 接 收 到 的噪声 功率 , 由雷达 接收 机性 能决 定 的 , 需 要 在 A 是 P D转
根据 帕 萨瓦尔公 式 :
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定义为信号发生器有信号输出时被测设备输出端带内 功率 ( 0 和信号发生器无信号输 出时被测设备输 出 P ) 端带内功率 ( 0 的比值 : Ⅳ )
收稿 日期 :O 91.O 2O -11
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HS6288B型噪声频谱分析仪测量噪音
S6288B型噪声频谱分析仪使用说明书及实验内容
一、性能
符合IEC651等标准对2型声级的要求
传声器:1/2”驻地极体测试电容传声器(20Hz~12.kHz;;灵敏度:25mv/Pa)
测量范围:A声级:35~130dB 线性:40~130dB
时间计权特性:F(快)、S(慢)、最大值保持
滤波器特性:1/1倍频程(中心频率:31.5、63、125、500、1k、2k、4k、8kHz)
自动测量功能:Leq、L5、L10、L90、L95、LMAX、D、Ln、Ldn、1/1频谱
测量时间设定:Man、10S、1min、5 min、10 min、15 min、20 min、1h、……Regular(整时)
接口:RS-232C 电源:7.5V
二、使用方法:
[快•慢] 设定时间计权快慢
[保持] 瞬时最大有效值保持二次按键
[选择] Leq、L5、L10、L90等数据调出显示操作键
[计权] 线性、A计权
[频率] 改变中心频率:31.5 Hz→63Hz→125Hz→500Hz→1kHz→2kHz→4kHz→8kHz
[定时] 测量时间设定
[复位] 系统复位
[输出] 数据输出方式设定键
1—1显示单组测量数据1—2显示整时测量数据
1—3显示自动滤波器测量数据3—1单组测量数据与微机通讯
3—2整时测量数据与微机通讯3—3自动滤波器测量数据与微机通讯
[运行] 采样启动、暂停以及设置时确认
三、瞬时声级测量:
按[复位]键,工作方式为A声级测量。按[快慢]键,改变时间计权快慢,常F
按[保持]键,保持瞬时最大有效值,不需要保持,再按[保持]键。
LED式室内噪声测试仪
LED式室内噪声测试仪
一、课题背景
当今时代,噪声污染已经成为人们日常生活中经常性面临的问题。正常情况下,声音强度在30dB以下时会感到很悦耳,高于80dB就比较讨厌了,如果超过100dB就会影响到人的精神状态而引发一系列的负面后果,轻者分散注意力,精神压力增大,重者导致听力受损,甚至引发癫病。在家庭环境内的噪声强度约为47dB 上下,但Hi-Fi音响系统以及高音量放音的电视机可能使声音强度提高到危及人类健康的程度。为检验室内的噪声强度,我们设计了一种检测和显示噪声强度的电路,当它超过指定的允许强度时还会发出闪光警告。
本组制作的LED式室内噪声测量仪,它可以对室内的噪声进行实时的监控和显示,显示方式为LED阶梯阵列。
二、电路原理图
针对以上不足,我们在制作过程中进行了相应的优化和改进。
滑动变阻器用较大的固定电阻代替。蜂鸣报警器换成了LED报警灯。单排LED 也被重新设计成了阶梯型阵列状。
三、工作原理分析
电路由声音强度检测器和显示单元两部分组成。12V电源经IC1稳定成9V 输出供两部分电路使用。
声强检测器由话简、运放CA3130(IC2)构成,IC2接成高增益反相放大器工作模式,3脚固定在4.5V电位作为基准电压,2脚则接入话简输出信号,信号在6脚放大输出后经R5负反馈至2脚.由于放大器输入阻抗极高,因此很小的输入电流变化就能激励运放工作。
接收器部分使用VR1控制输入音量大小,噪声信号从VR1送入D2、D1、C6组成的电压泵电路,泵电路负责交流信号的整流并维持IC2的输出声压。显示单元由LM3914(IC3) 检测模拟电压并驱动10组LED作对数型模拟显示,通过LED的电流用IC3的内部电阻限制,因此不需要外部电阻而使电路得以简化。10组LED的负极连接IC3内部的10只比较器,当输入电压增加时,LED组1-LED 组10的负极逐一变低电位而发光,当声音强度增加到IC3脚变低时,LED组10
AWA6292型多功能噪声检测仪产品特点和执行标准
AWA6292型多功能噪声检测仪产品特点和执行标准
AWA6292型多功能噪声检测仪产品特点和执行标准
AWA6292型多功能声级计是采用数字信号处理技术和网络技术的新一代噪声测量仪器。潘通(PANTONE)高级金属色,视觉效果更加大气稳重,外壳采用工业级ABS+PC材料,坚固耐用。
4.3英寸大电容型触摸屏,界面清新。
可以同时测量多种评价指标,模块化设计,用户可以根据需要选购相应的模块。
该仪器主要应用于工业机器和产品噪声测量、环境噪声测量、工作场所噪声测量、机场噪声测量、厅堂声学特性测量。
执行标准和特点:
符合GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013声级计1级标准
符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014滤波器1级标准
自带地图定位功能;
多种数据传输方式,集成4G、WiFi、蓝牙、串口、USB;
采用数据加密技术,保证数据安全有效;
4.3英寸大触摸屏,如操作手机般简便;
大容量存储,16G内部存储并可扩展64 GB TF卡;
一键接入云平台;
20W快速充电。充电2小时即可满足1次24小时测量;
防水防尘设计IP65;
数据分析能力,支持多种功能同时测量;
技术参数:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(P的单位为mw)
3 2
6 4
10 10
20 பைடு நூலகம்00
30 1000
0.01 0.1
1、操作前准备
戴三防:防静电手腕、防静电 工衣、防静电鞋 接二地:仪器接地、人接地
若联机则在仪器加电前接上
GPIB
2、开机并进入噪声系数测试软件 FS-K3
1)分别打开频谱仪和测试电脑电源开关,FSP频谱仪进
4)为防止频谱仪输入口馈入超过其最大承受信号,须在频 谱仪输入口串接合适的衰减器。
5)选中“Loss IN All”和 “Loss Out All ” ,并在对 应输入框中输入损耗值。例,产品输入电缆损耗 =0.4dB,“Loss IN All”设0.4dB,产品输出电缆和衰减 器损耗=30.6dB, “Loss Out All ”设为30.6dB。
示刻度设置,一般设置Max输入框内数值稍大于DUT最 大增益,本例设置为90dB,并选中auto scaling。 其它项设置为缺省值。
5、联机:
设置完测试参数后,点击 图标或
“Device”对话框下的“Init”,使FSP频谱仪和测
试电脑联机,此时频谱仪受电脑远程控制,由复位状 态变成如上述FS-K3设置下的状态。
6、校准Calibration:
1)选中“2 nd stage Corr ON”。如下图直接将噪声源 NC346B 与频谱仪输入口连接,单击CAL键执行校准。校准 完成后,“Done”前颜色由白色变为绿色。
频谱分析仪FSP RF IN
噪声源
2)在校准过程中,FSP频谱仪显示扫迹线有5dB上下跳动。
(3) “Sweep time”为扫描时间,当RBW、VBW减小时,为获 得稳定的测试结果,需增加设置时间与扫描时间。
(4) Ref Lvl为频谱仪参考电平,一般选中为”Ref Lel
auto”, “Range” 设置的数值大于DUT的最大增益减去
外接衰减器的值,但不能超过60dB。注意,如果DUT的增 益超过60dB,则必须在频谱仪输入口接上衰减器。DUT的
8 进行测量:
噪声源接口
频谱分析仪FSP RF IN
噪声源
线缆1 待测品
线缆2
待测产品加电后,如上图先连接电缆2,后连接电缆1, 接入待测产品,选中“All freq”,并单击“RUN”,进行
测量。
9、测试结果处理:
1)单击 图标,测试区域将显示所设置频段内测试结 果的图形。此时,可观察测试的噪声系数曲线和增益 曲线的趋势,判断正常与否。 2)单击 图标,测试区域将显示每一个测试频点的 测试数据。
若显示的扫迹线没有上下跳动,则噪声源或线缆连接
有问题,应立即停止使用,并进行检查。如未能检查 出问题,则通知仪校室人员进行检查。 3)校准完成后点击run,观察所测增益值是否在 0±0.05dB范围内,如是可判断噪声源工作正常。
7、测试防护:
1)将待测产品可靠接地。 2)为防止反向信号损坏噪声源,在测试整机(双工)产品 上行(或下行)噪声系数时,必须先断开靠近噪声源的双 工器的TX(或RX)电缆, 3)或在噪声源前串接2个相应频段的隔离器(使用前须检 查)。
5)设置Graphic:
在FS-K3测试软件界面上选择“Graphic”菜单,出 现“Graphic Setting”对话框:
• Y1 AXIS位于测试图形的左边,此项为噪声系数显示
刻度设置,本例设置Max输入框为20dB,并选中auto
scaling。 • Y2 AXIS位于测试图形的右边,此项为DUT的增益显
入频谱分析状态,并按Preset键复位; 2)在测试电脑Windows 操作系统的“开始”菜单下,打 开 FS-K3测试软件。
FS-K3初始界面
3、设置GPIB地址:
1)按下FSP频谱仪“SETUP”按键,在“General Setup”菜 单下设置GPIB address为20。 2)在FS-K3测试界面上选择“Device”菜单,出现
衰减器与隔离器
防止大功率输入
保护接收端
防止信号倒灌 保护输出端
常用的工程量纲
1kHz=10
3
Hz
1MHz=10
1GHz=10
6
9
Hz
Hz
dBm=10lg(P/1mw)
dB=10lg(P/Pref) 问题:-3dBm+3dBm=?
dBm mw -20 -10 -3 0.5 0 1
3)设置Device各项值:
在FS-K3测试软件界面上选择“Device”菜单,出
现“Device”对话框:
(1) RBW为频谱仪的分辨带宽,设置非常重要。RBW设置原 则:<1>RBW不能超过DUT(待测产品)的带宽;<2>RBW设 置越大越好。因此在测试宽带选频及载波选频产品时注意 不同设置。 (2) VBW为频谱仪视频带宽,视频滤波器被用来平滑噪声信 号。设置原则为越小越好,但扫描时间会越长。当RBW减 小时,VBW也需减小。
最大增益减去外接衰减器的值。推荐值20dB~30dB。外接
的衰减器值可通过“Loss”菜单中的“Loss Output”设 置。例如,测试产品的最大增益为92dB(ALC功率3dBm),需 在频谱仪输入口接上40dB以上的衰减器,“Range”设置 为60dB。 (5) 其它各项使用缺省值。
4)设置Loss列表: 在FS-K3测试软件界面 上选择“Loss”菜单, 出现“Edit Loss”对 话框: • “Loss Input”是指 噪声源与待测产品 (DUT)输入口之间额 外的损耗。 • “Loss Output”是指 待测产品(DUT)输出 与频谱仪输入之间额 外的损耗。 • 在执行校准前,选中 “Loss IN 0dB”和 “Loss Out 0dB”。
“Device”对话框,在“Analyzer”的选择框中选择
FSPxx,“GPIB”设置为选中,“Addr”选择框设置为20。
4、设置测试参数:
1)设置测试频率:
如图设置 “Start”设为885MHz “Stop” 设为909MHz, 步进“Step” 输入框为1MHz, 则共有25个测试频点
2)设置ENR值: 在FS-K3测试软件界面上选择“ENR”菜单,出 现“编辑ENR列表”对话框: