项目频谱分析仪和扫频仪的使用

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频谱仪基本使用方法

频谱仪基本使用方法

频谱仪基本使用方法
频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器,它可以帮助我们了解信号的频率成分和强度分布。

下面是频谱仪的基本使用方法:
1. 连接设备:将被测信号源通过信号线连接到频谱仪的输入端口。

确保连接正确并稳定。

2. 设置参数:打开频谱仪电源并调整显示屏的亮度和对比度。

根据需要,设置频谱仪的中心频率、带宽、参考电平、分辨率带宽等参数。

3. 调整参考电平:参考电平用于设定频谱仪的基准电平,可让功率值正确地显示在频谱图上。

可以使用手动或自动模式调整参考电平。

4. 选择观测模式:频谱仪一般有实时、扫描和跟踪等观测模式。

根据实际需要选择相应模式,并设置相应的参数。

5. 开始观测:开始进行观测前,确保频谱仪正在正常工作并已预热。

按下“Start”按钮或选择触发模式开始信号捕获和分析。

6. 分析信号:观测期间,可以调整参考电平、显示分辨率等参数以获取更清晰的频谱图。

可以使用光标功能来测量信号的频率、功率等参数。

7. 记录数据:观测结果可以通过截屏、保存数据或导出文件的方式记录下来,方便后续分析和比较。

8. 停止观测:观测完成后,按下“Stop”按钮停止信号捕获。

关闭频谱仪电源,断开与被测信号源的连接。

需要注意的是,具体频谱仪的使用方法可能会因品牌和型号的不同而略有差异,请在使用前仔细阅读设备的说明书或寻求专业人员的指导。

频谱分析仪使用攻略

频谱分析仪使用攻略

国内频谱分析仪市场频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。

在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。

频谱仪与示波器属于两种类型的仪器,示波器主要显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。

对于研究射频的工程师和爱好者,频谱仪是工作的好帮手,它可以形象地展示一定频率范围内信号的幅度,可以据此发现信号的存在和不同类型信号的特征。

随着科技的发展,频谱仪也从传统的模拟线路进化到数字化频谱仪,被赋予更多的功能,以适应不断出现的复杂信号。

应用与意义频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。

频谱仪最基本的作用就是发现和测量信号的幅度。

频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。

通过这种特性,频谱仪被用来搜索和发现一定频段内的射频信号,广泛应用在监测电磁环境、无线电频谱监测、电子产品电磁兼容测量、无线电发射机发射特性、信号源输出信号品质、反无线窃听器等领域。

频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率、选频功率、带宽、邻道功率、调制波形、场强等。

在射频信号的频率测量方面,虽然频率计是专业的设备,但遇到时分多址的信号(GSM移动电话、IDEN、TETRA的信号)、跳频的信号、宽带的信号,普通频率计无法准确计数,功率计无法及时测量,而频谱仪由于基于高速的信号捕捉,则可以有机会测量这些信号。

针对这些常见的不稳定信号,很多中高档频谱仪还在测量软件上做了优化,提供专用的自动测量工具。

由于频谱仪具有图示化射频信号的能力,频谱图可以帮助我们了解信号的特性和类型,有助于最终了解信号的调制方式和发射机的类型。

在军事领域,频谱仪在电子对抗和频谱监测中被广泛应用,不同类型的雷达信号、通信电台信号、应答机信号、“敌我”识别器信号都有各自不同特征的频谱图。

在民用无线电管理领域,通过频谱图,我们可以及时发现非法使用的频率,这比传统扫描监听的效率要高得多。

频谱分析仪的使用流程

频谱分析仪的使用流程

频谱分析仪的使用流程1. 准备工作在使用频谱分析仪之前,需要进行一些准备工作,以确保设备的正常使用和测试的准确性。

•确保频谱分析仪已经连接好电源,并且开启了相应的开关。

•检查连接电缆是否牢固,并正确连接到被测试设备或信号源。

•如有需要,根据测试需求,选择合适的天线进行连接或调整。

2. 设定参数在开始测试之前,需要设定一些参数,以满足特定的测试需求。

以下是一些常见的参数设定:•中心频率:确定测试的中心频率,一般以赫兹(Hz)为单位。

•带宽:设定测试的频带宽度,用于限定测试的频率范围。

•采样率:确定在给定的带宽内进行频谱采样的速率,一般以赫兹为单位。

•分辨率带宽:控制分析仪在频域中分辨信号的精细度,较小的分辨率带宽可以获得更高的精确度,但会增加测试时间。

•反射损耗:如果测量无线电设备的发射功率,可以设定反射损耗来准确测量功率。

3. 进行测试设定完参数后,可以开始进行频谱分析仪的测试了。

以下是一些常用的测试步骤:1.启动频谱分析仪,并等待设备进行自检。

2.根据测试需求,设置相应的测量模式。

3.根据设备或信号源的要求,调整测试的频率范围。

4.开始测试,并观察频谱分析仪的显示结果。

5.如有需要,进行数据记录或保存。

4. 结果分析测试完成后,需要对测试结果进行分析,以获取有用的信息。

以下是一些常用的分析方法:•频谱图分析:观察频谱图,识别出频谱中的主要信号和噪声,分析它们的特点和属性。

•频率测量:利用频谱分析仪测量信号的准确频率,并进行频率误差分析。

•功率测量:通过观察频谱图中信号的强度,可以进行功率测量和功率误差分析。

•频谱占用分析:分析频谱中不同信号的占用情况,判断信号是否超出了规定的频带宽度。

5. 故障排除在测试过程中,可能会遇到各种各样的问题。

以下是一些常见的故障排除方法:•检查设备的连接是否正确,包括电源连接和信号连接。

•检查设备的参数设定是否合适,如果有需要,重新设定参数。

•检查设备是否受到其他无线电设备或环境干扰,尝试重新放置设备或更换测试位置。

频谱分析仪操作指南

频谱分析仪操作指南

频谱分析仪操作指南目录频谱分析仪操作指南 (1)第一节仪表板描述 (1)一、前面板 (1)二、后面板(略) (6)第二节基本操作 (6)一、菜单操作和数据输入 (6)二、显示频谱和操作标记 (9)三、测试窗口和显示线 (12)四、利用横轴测试频率 (16)五、自动调整 (19)七、UNCAL信息 (22)第三节菜单功能描述 (24)频谱分析仪操作抬南JV手机维修处频谱分析仪操作指南第一节仪表板描述一、前面板这部分包括前而控制板详细的视图、按键解释和显示在那些图片上的连接器,这可从频谱仪的前部而板看到,共分为九个部分,如下所述:K显示部分2.电源开关/连接器部份3、软盘驱动部分4> MEASUREMENT 部分| REPEAlj -------- 5 STOP| SINGLEl ----------- 64 SWEEP 灯当扫描正在运行时开启 5REPEAT (START/STOP)键 执行连续扫描或重新扫描 5SINGLE 键 执行单一扫描或重新扫描 7TG 键设置TG 功能仅当选项74被装备时才有效表格频率时间电平 dBmdB nVdBmV Watts Volts GHZ 键GHZ — + dBm + dBuV + dBmV — — MHZ 键MHZ 秒 -dBm -dB u V -dBmVWVKHZ 键 KHZ 毫秒———mW mVHZ (ENTER) 键HZ 微秒u W nV6、MARKER 部分控制 描述1数字键(附加功能键)EMC CAL 有十个数字键(0到9)和小数点键。

通过按SHIFT 键能进入附加功能。

为EMC 测试设置条件 为频谱分析仪执行校准2BKSP (・)键消除输入的数字或输入减号(・)3单位键GHZ 键 MHZ 键 KHZ 键 HZ (ENTER)键这些用于选择一个单位或输入一个值(见表格2-1)4 步进键 在步进中输入数据 5数字钮 精确调节输入的数据1: I 3CALIZI S QGHz+d Bm <1B EH H Q MHz•dBmsecEMC □ EIH PK SPkHZENTERmv msec Q □ □HzMsecDATA1 _____ pK SRCH | MKR | ____________ 23 _____ |MAK 口MEAS _____________ 47、CONTROL 部分CONTROL1 __________ |BW ‘『RIG | pAS/FA L| _________________ 36 --------------- |SWEE5|/ fTRACEL [DISPLAY |--------------------- 4 58> SYSTEM 部分SYSTEM |□ REMOTE| LOCAL|1PRESETI CONFIG I ______ ____ 2口3RECALL-| ______ 4COPY J5久混杂的部分AUTO POWER 石TUNE COUNTER MEASURE 吕10.屏幕注释二、后面板(略)第二节基本操作—、菜单操作和数据输入用而板按键和选项去操作频谱分析仪。

频谱分析仪使用说明

频谱分析仪使用说明

目录频谱分析仪操作指南 (1)第一节仪表板描述 (1)一、前面板 (1)二、后面板(略) (6)第二节基本操作 (6)一、菜单操作和数据输入 (6)二、显示频谱和操作标记 (8)三、测试窗口和显示线 (12)四、利用横轴测试频率 (16)五、自动调整 (19)七、UNCAL信息 (22)第三节菜单功能描述 (24)频谱分析仪操作指南第一节仪表板描述一、前面板这部分包括前面控制板详细的视图、按键解释和显示在那些图片上的连接器,这可从频谱仪的前部面板看到,共分为九个部分,如下所述:1、显示部分23、软盘驱动部分4、MEASUREMENT部分124□5STOP65、DATA 部分6、MARKER 部分47、CONTROL 部分168、SYSTEM部分□REMOTE1PRESET□SHIFT349、混杂的部分10、屏幕注释312图1屏幕注释二、后面板(略)第二节基本操作一、菜单操作和数据输入用面板按键和选项去操作频谱分析仪。

使用面板键时,一个常见的菜单会显示在屏幕的右边。

但是,有一些键没有相关的软菜单,如AUTO TUNE和COPY键。

每菜单选项与功能键一一对应。

选择一个菜单,需要按相应的功能键。

在一些情形中,按功能键显示附加选项。

下面的例子指出了仪表板和软按键功能的多少。

1、选择菜单按LEVEL键显示用于安装测试的菜单。

参考线值显示在活动区域中,电平菜单显示在屏幕的右边,显示如下Ref LevelATT AUTO/MNLdB/divLinearUnitsRef Offset ON/OFF2、输入数据当一个值显示在激活区时,你可利用数字键、步进键或数据旋钮改变它。

●利用数字键输入数据可利用下面的键输入数据:数字键(0到9),小数点键,和退格(BK SP)或减号(-)键。

如果你使用数字键时出错,你可用退格(BK SP)键删除最近输入的数字。

如果你没有输入任何数据,按BK SP键输入一个减号(-)。

数据输入后,按ENTER键或其它单位键之一完成操作。

频谱分析仪的实用方法和操作流程

频谱分析仪的实用方法和操作流程

频谱分析仪的实用方法和操作流程英文回答:Spectrum analyzers are widely used in various fields such as telecommunications, audio engineering, and RF testing. They are essential tools for analyzing and measuring the frequency spectrum of signals. In this response, I will explain the practical methods and operating procedures of a spectrum analyzer.To begin with, the first step in using a spectrum analyzer is to connect the device to the signal source. This can be done using a coaxial cable or other appropriate connectors. Once the connection is established, the next step is to power on the spectrum analyzer and set the desired frequency range. This can be done by using the frequency control knob or entering the specific frequency range through the keypad or touchscreen.After setting the frequency range, it is important toadjust the resolution bandwidth (RBW) and video bandwidth (VBW) parameters. The RBW determines the frequencyresolution of the spectrum analyzer, while the VBW affects the displayed video output. These parameters can beadjusted based on the specific requirements of the analysis.Once the basic settings are configured, the spectrum analyzer can be used to measure and analyze the signal.This can be done by selecting the appropriate measurement mode, such as peak hold, average, or normal mode. The spectrum analyzer will then display the frequency spectrumof the signal in real-time.In addition to basic measurements, spectrum analyzers also offer advanced features such as marker functions,which allow users to measure specific frequencies or bandwidths of interest. This can be useful for identifying and analyzing specific signal components.Furthermore, spectrum analyzers often provide various display options such as logarithmic or linear scale, amplitude or power measurement, and different windowingfunctions. These options can be adjusted to enhance the visibility and accuracy of the displayed spectrum.In summary, the practical methods and operating procedures of a spectrum analyzer involve connecting the device to the signal source, setting the frequency range, adjusting the RBW and VBW parameters, selecting the measurement mode, and utilizing advanced features anddisplay options. By following these steps, users can effectively analyze and measure the frequency spectrum of signals.中文回答:频谱分析仪在电信、音频工程和射频测试等各个领域广泛应用。

频谱仪基本使用方法

频谱仪基本使用方法

频谱仪基本使用方法频谱仪是一种用于测量信号频谱的仪器。

它可以将信号的时域波形转换为频域图像,显示信号在不同频率上的能量分布情况。

频谱仪广泛应用于电子通信、音频处理、无线电频谱监测等领域。

下面将介绍频谱仪的基本使用方法。

1.连接设备将频谱仪与待测试的设备连接。

通常,频谱仪的输入端口使用BNC接口,需要使用合适的电缆将待测试设备的信号输入到频谱仪。

2.打开频谱仪并调整参数打开频谱仪的电源,等待其启动。

启动后,可以看到频谱仪的屏幕上显示了一片空白画面。

在进行测试之前,需要调整一些基本参数:-设置频谱范围:频谱范围表示频谱仪能够显示的频率范围。

根据需要,可以选择较小的范围以查看较细微的细节,或选择较大的范围以覆盖更广泛的频率范围。

-设置中心频率:中心频率表示频谱仪显示的中心频率。

可以根据需要设置中心频率。

-设置带宽:带宽表示频谱仪显示的频率范围的宽度。

较宽的带宽能够显示更广泛的频率范围,但会丧失分辨率。

-设置参考电平:参考电平表示频谱仪显示的参考响应电平。

可以根据需要设置参考电平,以确保显示的信号在合理的范围内。

3.观察频谱图像当参数设置完成后,可以开始观察频谱图像了。

频谱图像通常以柱状图的形式显示,横轴表示频率,纵轴表示信号的能量。

-可以观察到信号的频率分布情况,以及不同频率上的能量情况。

-可以通过调整带宽和参考电平来获得更好的观察效果。

-可以根据不同的需要选择不同的显示方式,如线性、对数等。

4.测量信号参数频谱仪除了可以显示信号的频谱图像外,还可以通过对信号进行一些测量,来获取更详细的信号参数:-峰值测量:可以通过设置峰值测量功能,自动检测并显示信号的最大峰值。

-带宽测量:可以通过设置带宽测量功能,自动测量信号的带宽。

-占空比测量:可以通过设置占空比测量功能,测量信号的占空比。

-谐波测量:可以通过设置谐波测量功能,测量信号的谐波含量。

5.导出数据频谱仪通常具备数据导出的功能,可以将测量得到的数据保存到计算机或其他设备中,以备后续分析和处理。

频谱分析仪操作规程

频谱分析仪操作规程

频谱分析仪操作规程
《频谱分析仪操作规程》
一、设备准备
1. 确保频谱分析仪正常供电,连接到合适的电源插座。

2. 检查仪器连接线是否完好,无损坏或断裂。

3. 确认频谱分析仪所连接的天线或信号源是否准备就绪。

二、启动设备
1. 打开频谱分析仪电源开关,等待设备自检完成。

2. 根据需要调整仪器的时间和日期设置。

三、选择工作模式
1. 根据实际需求选择频谱分析仪的工作模式,如扫描模式、跟踪模式等。

2. 设置频率范围和分辨率带宽,以适应需要分析的信号类型和频率范围。

四、信号捕获
1. 确定信号源的输出频率范围,并将频谱分析仪的中心频率设置为相应范围内的中心频率。

2. 调整仪器的参考电平和分辨率带宽,保证信号的清晰度和稳定性。

五、数据分析
1. 根据需要选择相应的数据处理方法,如峰值搜索、信噪比分析等。

2. 通过频谱分析仪显示屏或连接到电脑上的软件进行数据分析和结果查看。

六、设备关闭
1. 结束使用频谱分析仪后,先关闭信号源或天线连接,然后关闭频谱分析仪电源开关。

2. 将设备连接线插头从电源插座上拔出。

七、设备维护
1. 定期对频谱分析仪进行清洁和保养,保持设备的外观整洁和内部通风畅通。

2. 注意防潮、防尘和防震,避免设备受到不必要的损坏。

以上就是频谱分析仪的基本操作规程,希望用户在实际使用中能够按照规程要求正确操作设备,确保数据采集和分析的准确性和可靠性。

频谱分析仪的工作原理和使用方法

频谱分析仪的工作原理和使用方法
1.2频域分析
观察并分析信号的幅度(电压或功率)与频率的关系,它 能够获取时域测量中所得不到的独特信息。例如谐波 分量,寄生信号,交调、噪声边带。最典型的频域信 号分析是测量调制,失真和噪声。通常进行信号频域 分析的仪器就是频谱分析仪。
1.2频域分析
调调制制 失失真真
.
噪噪声声
1.2频域分析
第三本振 300MHz
带宽滤波器
检波器
扫描发生器
显示器
2.3 基波及谐波混频
如果希望扩展频谱仪的工作频率范围,必须加 宽第一本振的调谐或扫频范围,只得增加本振 的频段和插件数目。这种基波混频方式虽然有 好处,但是设备繁复,不经济。实际上完全可 以利用本振的谐波来与信号混频,从而大大扩 展工作频段。
3.4 边带噪声 (相位噪声)
3.5 自适应关系
频谱分析仪的工作原理和使用方 法
3.6 动态范围 3.7 灵敏度 3.8 视频带宽(VBW) 3.9 信号/失真 3.10 信号/噪声 4 频谱分析仪的测量准确度 4.1 频率测量准确度 4.2 幅度测量准确度 5 频谱分析仪使用中应注意的
频谱分析仪(频谱仪)是信号频域特性分析的重 要工具。它将一个由许多频率分量组成复杂的 信号分解成各个频率分量。每一个频率分量的 电平被依次显示出来。
频域分析测量有许多独特的优点。用频谱分析 的方法很容易测量一个信号频率,功率,谐波 分量,调制假信号和噪声等。
1.2频谱仪的发展
30年代末期,第一代扫频式频谱仪诞生。 60年代末期,可以为频谱仪提供频率和幅度的校准,
目前,信号分析主要从时域,频域和调制域三 个方面进行。
1 概述
Amplitude (power)

频谱分析仪使用说明(中文)

频谱分析仪使用说明(中文)

目录频谱分析仪操作指南 (1)第一节仪表板描述 (1)一、前面板 (1)二、后面板(略) (6)第二节基本操作 (6)一、菜单操作和数据输入 (6)二、显示频谱和操作标记 (8)三、测试窗口和显示线 (12)四、利用横轴测试频率 (16)五、自动调整 (19)七、 UNCAL信息 (22)第三节菜单功能描述 (24)频谱分析仪操作指南第一节仪表板描述一、前面板这部分包括前面控制板详细的视图、按键解释和显示在那些图片上的连接器,这可从频谱仪的前部面板看到,共分为九个部分,如下所述:1、显示部分控制描述1 液晶显示(LCD) 显示轨迹和测试数据2 活动区域显示输入数据和测试数据3 软菜单显示显示每个软按键的功能(同时一直到7)4 对比度控制校准显示亮度OFF键关掉活动区域移开任何显示的信息5 ACTIVE6 软按键七个键相应于显示在左边的软菜单;按一个软按键选择相应的菜单项目7 RETURN键用于返回屏幕显示到分级软菜单结构的上一级菜单2控制描述开关转动电源的开或关1 POWERINPUT1连接器 N-型输入连接器50欧姆2 RF分析器输入连接器:频率范围是9千赫兹到3G赫兹最大输入电平是+20dBm(INPUT ATT≥20dB)或±50VDC 最大(R3131)最大输入电平是+30dBm(INPUT ATT≥30dB)或±50VDC 最大(R3131A)INPUT2连接器(未使用)3 RFOUTPUT连接器 TG输出连接器4 TG频率范围是100千赫兹到3G赫兹仅当选项74被装备时才有效3、软盘驱动部分控制描述1 驱出按钮用于从驱动器中弹出软盘2 软盘驱动门在这里插入软盘3 通路灯, 当软盘正进入驱动器中开启4、MEASUREMENT部分465、DATA 部分6控制描述1 PKSRC键搜索轨迹的峰值点2 MKR键显示标记3 MEAS键设置测试方式4 MAK→键获得标记值,以便使用这数据作为其它功能7、 CONTROL 部分16控制描述1 BW键用于设置分析带宽 (RBW)和视频带宽(VBW)2 TRIG键用于设置触发状态3 PAS/FAIL键用于设置电平窗口的状态和检测遇到的情况4 DISPLAY键用于设置显示线、参考线,等5 TRACE键用于设置轨迹功能6 SWEEP键用于设置扫描时间8、SYSTEM部分SYSTEM□ REMOTE控制描述1 LOCAL键RIMOTE灯脱离GPIB远程控制灯亮时,表示频谱分析仪处于远程方式中2 CONFIG键PRESET键(SHIFT,CONFIG)设置界面的操作状态等使频谱分析仪复位到厂商默认的设置3 SHIFT键作为确定键,允许进入附加功能(这键上有蓝色标贴)。

频谱分析仪的操作规范

频谱分析仪的操作规范

频谱分析仪的操作规范最常用的频谱分析仪是扫瞄调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大、滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系,信号流程架构如图1.3所示。

影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian-ShapedFilter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,ResolutionBandwidth)。

RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重迭,难以分辨,较低的RBW固然有助于不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(NoiseFloor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念。

图1.2:频谱分析仪的外观另外的视频频宽(VBW,VideoBandwidth)代表单一信号显示在屏幕所需的最低频宽。

如前所说明,量测信号时,视频频宽过与不及均非适宜,都将造成量测的困扰,如何调整必须加以了解。

通常RBW的频宽大于等于VBW,调整RBW而信号振幅并无产生明显的变化,此时之RBW 频宽即可加以采用。

量测RF视频载波时,信号经设备内部的混波器降频后再加以放大、滤波(RBW决定)及检波显示等流程,若扫描太快,RBW滤波器将无法完全充电到信号的振幅峰值,因此必须维持足够的扫描时间,而RBW的宽度与扫描时间呈互动关系,RBW较大,扫描时间也较快,反之亦然,RBW适当宽度的选择因而显现其重要性。

频谱分析仪使用说明(中文)

频谱分析仪使用说明(中文)

目录频谱分析仪操作指南 (1)第一节仪表板描述 (1)一、前面板 (1)二、后面板(略) (6)第二节基本操作 (6)一、菜单操作和数据输入 (6)二、显示频谱和操作标记 (8)三、测试窗口和显示线 (12)四、利用横轴测试频率 (16)五、自动调整 (19)七、UNCAL信息 (22)第三节菜单功能描述 (24)频谱分析仪操作指南JV手机维修处频谱分析仪操作指南第一节仪表板描述一、前面板这部分包括前面控制板详细的视图、按键解释和显示在那些图片上的连接器,这可从频谱仪的前部面板看到,共分为九个部分,如下所述:1、显示部分23、软盘驱动部分4、MEASUREMENT部分124□5STOP65、DATA 部分6、MARKER 部分47、CONTROL 部分168、SYSTEM部分□REMOTE1PRESET□SHIFT349、混杂的部分10、屏幕注释312图1屏幕注释二、后面板(略)第二节基本操作一、菜单操作和数据输入用面板按键和选项去操作频谱分析仪。

使用面板键时,一个常见的菜单会显示在屏幕的右边。

但是,有一些键没有相关的软菜单,如AUTO TUNE和COPY键。

每菜单选项与功能键一一对应。

选择一个菜单,需要按相应的功能键。

在一些情形中,按功能键显示附加选项。

下面的例子指出了仪表板和软按键功能的多少。

1、选择菜单按LEVEL键显示用于安装测试的菜单。

参考线值显示在活动区域中,电平菜单显示在屏幕的右边,显示如下Ref LevelATT AUTO/MNLdB/divLinearUnitsRef Offset ON/OFF2、输入数据当一个值显示在激活区时,你可利用数字键、步进键或数据旋钮改变它。

●利用数字键输入数据可利用下面的键输入数据:数字键(0到9),小数点键,和退格(BK SP)或减号(-)键。

如果你使用数字键时出错,你可用退格(BK SP)键删除最近输入的数字。

如果你没有输入任何数据,按BK SP键输入一个减号(-)。

扫频仪使用方法

扫频仪使用方法

扫频仪使用方法扫频仪是一种用来检测无线电频率的仪器,广泛应用于通信、无线电监测、电磁环境监测等领域。

正确的使用方法可以帮助用户更准确、高效地完成工作任务。

下面将介绍扫频仪的使用方法,希望能对大家有所帮助。

首先,使用扫频仪前需要确保设备处于正常工作状态。

检查电源是否连接正常,设备是否通电,屏幕是否显示正常。

如果发现异常情况,应及时进行排除故障,确保设备正常运行。

接下来,根据实际需要选择合适的扫频模式和参数设置。

不同的工作任务可能需要不同的扫频模式,例如全频扫描、快速扫描、频段扫描等。

在选择扫频模式时,需要根据具体情况进行调整,以确保能够覆盖到所需的频率范围。

在进行参数设置时,需要注意设置扫频范围、步进频率、带宽等参数,以满足实际需求。

合理的参数设置可以提高扫描的效率和准确性,帮助用户更好地获取所需的频率信息。

在使用扫频仪进行扫描时,需要注意操作规范,避免操作失误导致数据不准确。

在进行扫描时,应保持设备稳定,避免外界干扰。

同时,需要注意观察屏幕显示的频率信息,确保能够及时发现目标频率,并记录相关数据。

扫频结束后,需要对获取的频率数据进行分析和处理。

可以通过内置的数据分析软件或者外部连接电脑进行数据处理,提取所需的信息并生成报告。

在数据处理过程中,需要注意保护数据的完整性和安全性,避免数据丢失或泄露。

最后,在使用完扫频仪后,需要做好设备的清理和维护工作。

及时清理设备表面的灰尘和污垢,保持设备的良好状态。

同时,定期进行设备的维护保养,延长设备的使用寿命。

总之,扫频仪是一种重要的无线电频率检测工具,正确的使用方法对于提高工作效率和数据准确性至关重要。

希望以上介绍的扫频仪使用方法能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

频谱分析仪的操作 分析仪是如何工作的

频谱分析仪的操作 分析仪是如何工作的

频谱分析仪的操作分析仪是如何工作的频谱分析仪是讨论电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。

它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。

操作硬键、软键和旋钮这是仪器的基本操作手段。

1.三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。

按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调整仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调整信号幅度。

旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、停止频率)和幅度的dB数同时显示在屏幕上。

2.软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。

3. 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)掌控区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅佑襄助掌控、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。

光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。

掌控(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG 触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。

在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。

大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT 下一屏、ZOOM缩放。

大旋钮下面的两个带箭头的键STEP搭配大旋钮使用作上调、下调。

在线多参数分析仪功能完善、精准度高。

可用于生活饮用水、地表水、地下水、景观水、工业废水、医疗及城镇污水等水体中的化学需氧量COD、总磷、总氮、氨氮、浊度等参数的快速测定。

频谱分析仪的使用方法

频谱分析仪的使用方法

频谱分析仪的使用方法频谱分析仪的使用方法(第一页)13MHz信号。

一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。

然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。

同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。

可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。

另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。

一、使用前须知在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。

1.分贝(dB)分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下:分贝数:101g(dB)分贝数=201g(dB)分贝数=201g(dB)例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gA/B=10182’3dB,也就是说,A功率比B功率大3dB,2.分贝毫瓦(dBm)分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:分贝毫瓦=101g(dBm)例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。

如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。

二、频谱分析仪介绍生产频谱分析仪的厂家不多。

我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普的测试设备分离出来,为安捷伦)、马可尼、惠美以及国产的安泰信。

相比之下,惠普的频谱分析仪性能最好,但其价格也相当可观,早期惠美的5010频谱分析仪比较便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。

频谱仪基本使用频谱分析仪基本操作

频谱仪基本使用频谱分析仪基本操作
用频率跟踪减小扫宽
REF PEAK LOG 10 dB/ SPAN 200 kHz .0 dBm ATTEN 10 dB MKR-TRK 300.0015 MHz -20.04 dBm
WA SB SC FC CORR
CENTER 300.0015 MHz #RES BW 3 kHz
VBW 3
kHz
SPAN 200.0 kHz SWP 100 msec
Emin
频谱分析仪基本测量
调幅信号 FFT变换测量调幅信号
MARKER D 1kHz -26dB
DdB
fm
频谱分析仪基本测量
调频信号 频域法测量调频信号
MARKER D 1.0 kHz -40dB
频谱分析仪基本测量
调频信号 Bessel函数法测调频信号
MARKER D 100Hz
频谱分析仪基本测量
三阶失真
f
2f
3f
2f1-f2 f1
取样检波 f2 2f2-f1
(a) 二阶失真
CENTER 300 MHz RES BW 1 MHz
( b 三阶失真
SPAN 500 MHz SWP 50 msec
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 混频器输入电平
VBW 1 MHz
预选器的特点:
SELECT 1 2 3 4 MAKER ON OFF Mark Menus 1 More of 2
MAKER PK--PK Peak Menus 2 More of 2
MARKER CF MAKER AMPTD MK TRACE AUTO ABC MK READ F T I P MARK ALL OFF 2 More of 2 MAKER D NEXT PEAK NEXT PEAKRIGHT NEXT PEAK LEFT 1 More of 2

项目12频谱分析仪和扫频仪的使用

项目12频谱分析仪和扫频仪的使用

二、频谱分析仪的组成和原理


6. 数字中频滤波器 信号通过数字滤波器可以获得很窄的带宽。和模拟滤波器相 比,理想的高斯滤波器可以实现。数字滤波器在可接受的价 格内有更好的选择性。如 5 级电路模拟滤波器的波形因子为 10,高斯滤波器为 4.6。 7. FFT 滤波器(傅里叶滤波器) 如果单纯加为了测试精度而设置非常窄的分辨率带宽,会造 成长时间的扫描,因此在非常高的分辨率的情况下,建议采 用 FFT滤波器,从时域特性计算频谱,如图 12-7 所示。采用 FFT 滤波器时,过高的频率信号不能通过 A/D 直接采样, 需经过与本振混频变为中频,并在时域对带通信号取样。
二、频谱分析仪的组成和原理




2. 混频器 混频器的作用就是将输入的高频信号转换成中频信号,由 于混频器是非线性器件,输出会含有很多频率成分: mfRF±nfLO。但我们需要的是fLO- fRF。 3. 中频放大器 输入信号经过前置衰减器,电平已经降低,为了恢复信号 幅值,补偿输入衰减器的变化,在混频后需要对中频信号 进行放大,不过在放大有用信号的同时,噪声和干扰信号 也会被同时放大。 4. 中频滤波器 中频信号经放大后,会经过中频滤波器。中频滤波器是一 个带通滤波器,它选出需要的混频分量,抑制掉其他不需 要的信号。中频滤波器的带宽决定了频谱分析仪的 RBW 范围。








4. 动态范围 能以规定的准确度测量同时出现在输入端的两个信号之间的最大差值称为动态范围,动态范围的上限受 到非线性失真的制约。而频谱仪的动态范围一般在 60 dB 以上,有时甚至达到 100 dB 以上。 5. 频率扫描宽度(Span) 频率扫描宽度是指频谱仪显示屏幕最左和最右垂直刻度线内所能显示的响应信号的频率范围(频谱宽 度)。根据测量的需要自动调节,一般有分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等不同的叫法,可以或 人为设置。 6. 扫描时间(Sweep Time,简作 ST) 进行一次全频率范围的扫描,并完成测量所需的时间称为扫描时间,也称为分析时间。通常扫描时间越 短越好,但为保证测量精度,扫描时间也必须适当。 7. 幅度测量精度 幅度测量精度有绝对幅度精度和相对幅度精度两种。绝对幅度精度是针对满刻度信号的指标,受输入衰 减、中频增益、分辨率带宽、刻度逼真度、频响及校准信号本身精度等的综合影响;相对幅度精度与测 量方式有关,在理想情况下仅有频响和校准信号精度两项误差来源,测量精度可以非常高。 8. 1 dB 压缩点和最大输入电平 在动态范围内,因输入电平过高而引起的信号增益下降 1 dB 时的点称为 1 dB 压缩点。1 dB 压缩点表明 了频谱仪过载能力。通常出现在输入衰减 0 dB 的情况下,由第一混频决定。输入衰减增大,1 dB 压缩 点的位置将同步增高。为避免非线性失真,所显示的最大输入电平(参考电平)必须位于 1 dB 压缩点 之下。 最大输入电平,反映了频谱仪可正常工作的最大限度,它的值一般由通道中第一个关键器件决定。

第7章扫频仪的使用.

第7章扫频仪的使用.
电源开关:ON、OFF,打开与关闭电源。
辉度旋钮:调节显示的亮暗。
Y位移旋钮:调节荧光屏上光点或图形在垂直方向上的位置。
Y增益旋钮:调节显示在荧光屏上图形垂直方向幅度的大小。
Y衰减按键“×1、×10”:输入信号衰减有1,10,两个衰减档级。根据输入电压的大小选择适当的衰减档级进行信号的输入。
影像极性开关:---(“+”、“-”极性):用来改变屏幕上所显示的曲线波形正负极性。当开关在“+”位置时,波形曲线向上方向变化(正极性波形);当开关在“一”位置时,波形曲线向下方向变化(负极性波形)。当曲线波形需要正负方向同时显示时,只能将开关在“+”和“一”位置往复变动,才能观察曲线波形的全貌。
7.1.3 BT-3D型扫频仪的技术指标
(1)有效频率范围:1—300MHz.
(2)扫频方式:全扫,窄扫,点频.
(3)中心频率:全扫时,中心频率150MHz
窄扫时,中心频率在1~300MHz范围内连续可调。
点频时,1-300MHz范围内连续可调,输出正弦波。
(4)扫频宽度:全扫:优于300MHz.
窄扫:1-40MHz连续可调
Y输入耦合按键AC / DC:交流、直流输入耦合选择,检波后的信号以交流或直流方式耦合输入。
Y轴输入插座:由被测电路的输出端用电缆探头引接此插座,使输入信号经垂直放大器,便可显示出该信号的曲线波形。
同示波器相比,扫频仪显示控制要简单些,当然,不同型号仪器取舍不同,比如,大多数还会有辉度、聚焦、X增益等控制。本仪器在后面板上包含X增益调节。
选用“全扫”方式,50MHz频标时,荧光屏上将出现图7.1-4(a)所示的两条光迹;“窄扫”方式时,选用10MHz/1MHz标记,顺时针旋转“中心频率”旋钮,光迹将向右移动,直至荧光屏上显示如图7.1-4(b)所示图形,光迹上出现的那个凹陷点,就是扫频信号的零频标点。
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二、频谱分析仪的组成和原理
2. 混频器 混频器的作用就是将输入的高频信号转换成中频信号,由
3. 信号频谱分析的内容
信号的频谱分析包括对信号本身频率特性的分析,如对幅度 谱、相位谱、能量谱、功率谱等进行测量,从而获得信号在 不同频率上的幅度、相位、功率等信息;还包括对线性系统 非线性失真的测量,如噪声、失真度、调制度等测量。
4. 频谱分析仪的分类 按照分析处理方法的不同,频谱分析仪可分为模拟式频谱
仪。 按照工作频带的高低,可分为高频、射频、低频等频谱仪
等。
二、频谱分析仪的组成和原理
超外差频谱分析仪内部结构如图 12-5 所示。
二、频谱分析仪的组成和原理
其信号分析过程为:被测信号经过滤波衰减后,与本振信 号进入混频器混频转换成中频信号,因为本振信号频率可 变,所以都可以被转换成固定中频,经放大后进入中频滤 波器(中心频率固定),最后进入一个对数放大器,对中 频信号进行压缩,然后进行包络检波,所得信号即视频信 号。为了能平滑显示,中频信号在包络检波之前通过可调 低通滤波器(即视频滤波器);视频信号在阴极射线管内
1. 频谱分析的基本概念 按照信号随时间变化的特点可将信号分为: • 确定信号与随机信号。 • 连续时间信号与离散时间信号。 • 周期信号与非周期信号。
2. 信号的分析
利用示波器观察某种信号的幅度随时间而变化的关系称为时域测量;研 究信号的瞬时值(幅度 Um)与时间(t)之间的关系称为时域分析,使 用的仪器为示波器。信号的时域分析通常用示波器来显示信号波形,以 时间 t 作为水平轴,在时间域内观察信号,如图 12-3(a)所示为周期 信号的时域分析。
二、频谱仪的用途
频谱仪主要可以做如下测试:相位噪声、脉冲信号、信道 和邻道功率、正弦信号的绝对幅值和相对幅值、脉冲噪声、 噪声和频率稳定度等参数的测试;调幅、调频、脉冲调幅 等调制信号的特性、电磁兼容性(EMC)的测试等。
任务一 频谱分析仪的认识
理论知识 一、频谱分析仪的概述 二、频谱分析仪的组成和原理 三、 频谱分析仪的主要性能指标 四、频谱分析仪的发展现状与发展趋势
一、频谱分析仪的概述
一般地,频谱分析仪有如下三种定义: 定义 1:以频率的函数形式给出信号的振幅或功率分布的
仪器。 定义 2:能以模拟或数字方式显示信号频谱的仪器。 定义 3:以模拟或数字方式显示ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号频谱的仪器,它能够
从频域来观察电信号的特性,分析的频率范围最低可到 1 Hz 以下,最高可达 30~300 GHz。
垂直偏转,即显示出该信号的幅度。
二、频谱分析仪的组成和原理
1. 衰减器 衰减器主要有三个作用: 1 保护频谱仪不受损坏:测量高电平信号时,为
了避免烧坏频谱分析仪,必须对信号进行衰减。 2 提高测试的准确性:混频器是非线性器件,当
混频器输入的信号电平较高时,输出会产生许多 杂波,而且电平太高会干扰测试结果。 3 提高频谱仪动态范围:通过设置步进衰减器调 节进入混频器的电平,可以得到较大的动态范围。
任务一 频谱分析仪的认识
技能知识 一 、认识AT5010B前面板 二 、频谱仪的用途
一 、认识AT5010B前面板
AT5010B 前面板的示意图,如图 12-2 所示。
一 、认识AT5010B前面板
A 聚焦:调节光点锐度。 B 亮度:调节光点亮暗。 C 电源:待电源打到通处,约 10 s 后有光束出现。 D 轨迹旋转:即使有磁性(铍镆合金)屏蔽,地球磁场对水平扫
描线的影响也不可能避免,可以通过一个内装的电位器调整水平 扫描线与水平刻度线基本对齐。 E 中心频率 / 标记(CF/MK)(仅对 AT5010/11):当数字显示 读取中心频率数据时,(ON), 标记指示器亮。此时显示器读出 标记处的频率。 F 数字显示器:中心频率标记频率之一。 G 校准失效: LED 闪亮时,表示幅度值不正确。 H 中心频率粗 / 细调:两个旋钮都用于调节中心频率。
许输入电压为 ±25 VDC 和 +10 dBmAC。加上 40 dB 最大输入衰减时,最 大输入电压为 +20 dBm。 L 衰减器:输入衰减器包含有 4 个 10 dB 衰减器,在进入第 1 混频器之前 降低信号幅度,按键压下时每个衰减器接入。 M 扫频宽度“<”“>”按键:调节水平轴的每格扫频宽度。“>”按 键增加每格频宽,“<”按键减少每格频宽。 N X(频率):位置校零。 O 耳机(3.5 mm 耳机插孔):阻抗大于 16 Ω 的耳机或扬声器可以连到这 个输出插座。 P 音量:调节耳机输出的音量。 Q 探头供电:输出+ 6 V DC 电压,使得 AZ530 近场嗅觉探头工作,其 专用线随 AZ530 提供。
利用频谱分析仪研究某一个复杂信号中各个信号成分与频率变化的关系 称为频谱测量;研究信号中各频率分量的幅度 Um 与频率 f 之间的关系 称为频域分析,如图12-3(b)、12-3 (c)所示。
信号的分析可以分为时域分析和频域分析,如图 12-4 所示给出了时域 分析和频域分析的关系。
图12-3 信号的时域分析与频域分析
仪、数字式频谱仪和模拟 / 数字混合式频谱仪。 按照基本工作原理的不同,可分为扫描式频谱仪、非扫描
式频谱仪。 按照处理的实时性,可分为实时频谱仪、非实时频谱仪。 按照频率轴刻度的不同,可分为恒带宽分析式频谱仪、恒
百分比带宽分析式频谱仪。 按照输入通道的数目,可分为单通道频谱仪、多通道频谱
一 、认识AT5010B前面板
I 视频滤波器:视频滤波器可用来降低屏幕上的噪声。正常情况下,在平 均噪声电平上或刚好高出它的信号(小信号)的频谱可以观察。该滤波 器带宽是 4 kHz。
J Y 位移:调节射速垂直方向移动。 K 输入频谱仪的 BNC 50 Ω 输入:不输入衰减时,不允许超出的最大允
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