频谱分析仪at5010使用方法
介绍AT5010频谱分析仪功能及用途
介绍AT5010频谱分析仪功能及用途AT5010频谱分析仪功能介绍聚焦旋钮(FOCJS):用于光斑锐度调节。
亮度调节旋钮(1NTENS):用于亮暗调节。
电源开关(POWER):按下后,频谱分析仪开始工作。
轨迹旋钮(TR):即使采用磁屏蔽(铍膜合金),地球磁场对水平扫描线的影响仍然是不可避免的。
通过安装在轨迹旋钮中的电位计调节轨迹,并且水平扫描线基本上与水平刻度线对齐。
中频带宽选择(400kHz,20kHz):在20kHz带宽下选择时,噪声电平降低,选择性提高,频率更高的频谱线可以分离。
此时,如果扫描宽度太宽,则需要较长的扫描时间,这将降低信号转换过程中的信号幅度并使测量不正确。
此时,“校准失败”LED亮起这一点。
视频滤波器选择(VIDEOFILTER):可用于降低屏幕噪声,使平均噪声水平在正常情况下高于其信号(小信号)频谱,便于观察。
滤波器的带宽为4kHz。
Y换档调节(Y-POS):调节点火率的垂直运动。
BNC5011输入端口(1NPUT5011):当不需要输入衰减时,不允许超过的最大允许输入电压为+ 25V(DC)和110 dBm(AC)。
当最大输入衰减为40dB时,最大输入电压为+ 20dBm。
衰减器按钮:输入衰减器由4个10dB衰减器组成。
在信号进入第一个混频器之前,通过使用衰减器按钮可以减小信号幅度。
按下按钮时,衰减器接入。
在将任何信号连接到输入端子之前,选择最大衰减(4x10dB)和最大可用带宽(100MHz /网格)。
如果此时中心频率设置为500MHz,则可以在最大可测量和显示频率范围内检测到任何谱线。
当衰减减小并且基线向上移动时,可以指出在最大显示频率范围(例如1200MHz)之外存在信号幅度的溢出。
扫描宽度选择键(SCANWIDTH):用于调整水平轴的扫描宽度。
U按钮用于增加每个单元的带宽,T按钮用于减少每个单元的带宽。
转换是1 - 2 - 5步级,从100kHz / grid -100MHz / grid。
什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理是什么,频谱分析仪怎样使用?
什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理是什么,频谱分析仪怎样使用?什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究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。
现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。
仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
频谱分析仪的工作原理以及应用方面推广:频谱分析仪的组成及工作原理图1所示为扫频调谐超外差频谱分析仪组成框图。
输入信号经衰减器以限制信号幅度,经低通输入滤波器滤除不需的频率,然后经混频器与本振(LO)信号混频将输入信号转换到中频(IF)。
LO 的频率由扫频发生器控制。
随着LO频率的改变,混频器的输出信号(它包括两个原始信号,它们的和、差及谐波,)由分辨力带宽滤波器滤出本振比输入信号高的中频,并以对数标度放大或压缩。
然后用检波器对通过IF滤波器的信号进行整流,从而得到驱动显示垂直部分的直流电压。
随着扫频发生器扫过某一频率范围,屏幕上就会画出一条迹线。
该迹线示出了输入信号在所显示频率范围内的频率成分。
频谱仪各部分作用及显示信号分析输入衰减器:保证频谱仪在宽频范围内保持良好匹配特性,以减小失配误差;保护混频器及其它中频处理电路,防止部件损坏和产生过大的非线性失真。
混频器:完成信号的频谱搬移,将不同频率输入信号变换到相应中频。
在低频段(《3GHz)利用高混频和低通滤波器抑制镜像干扰;在高频段(》3GHz)利用带通跟踪滤波器抑制镜像干扰。
本振(LO):它是一个压控振荡器,其频率是受扫频发生器控制的。
其频率稳定度锁相于参考源。
扫频发生器:除了控制本振频率外,它也能控制水平偏转显示,锯齿波扫描使频谱仪屏幕上从左到右显示信号,然后重复这个扫描不断更新迹线。
频谱分析仪使用方法介绍
频谱分析仪使用方法介绍
5、测试前设置
频谱分析仪一般将参考电 平设置为-40dbm,分辨率 带宽(RBW)设置为 100KHz,输入衰减值设置 为0db。频谱分析仪支持 触屏,要修改的参数设置, 只需要触控相应参数,在 触控屏子菜单上选择相应 选项,用数字按键输入数 值,然后在触控屏子菜单 选择度量单位即可。
USB接口处
选择要拷贝的文件
点击COPY
选择拷贝目 标为USB
使用SELECT 可多选
毎扫完一个方向,均需要保存一张截图,并拍摄该方向上的现场照片,即毎完成一个测试点一个方向上的测试 至少要有两张频谱截图和一张现场照片。 频谱分析仪本身内存较大,可保存较多LOG,可每天测完后一次性拷贝,已拷贝出来的文件确定没问题后建议 从主机内存中删除,以免占用空间。
频谱分析仪使用方法介绍
频谱分析仪使用方法介绍
1、目前主流的频谱分析仪有泰克及安捷伦:
频谱分析仪使用方法介绍
2、设
由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发 明,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天 线”,它有很好的方向性,较偶极天线有高的增 益,配上仰角和方位旋转,用它来测向、远距离 通信效果特别好
频谱分析仪使用方法介绍
6、扫频频段设置
频率设置
触控 屏子 菜单
单击触控主菜单“Freq” 在触控子菜单会显示 “Start Freq”和“Stop Freq”,分别点击选中, 用数字按键输入数值,然 后在触控屏子菜单选择度 量单位修改起止频率。对 不同频段进行频谱分析时 设置相应起始频率, 如 对GSM900 上行干扰频 谱分析时,设置“Start Freq”为880Mhz, “Stop Freq”为 915MHz 。
频谱分析仪使用方法介绍
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是一种用于测量信号频谱的仪器,它可以帮助我们分析信号的频率成分和功率分布,对于电子、通信、无线电等领域的工程师和技术人员来说,频谱分析仪是一种非常重要的工具。
在本文中,我们将介绍频谱分析仪的基本使用方法,希望能够帮助读者更好地掌握这一工具的操作技巧。
首先,使用频谱分析仪之前,我们需要确保设备的连接是正确的。
通常情况下,频谱分析仪会有一个输入端和一个输出端,我们需要将待测信号连接到输入端,并将输出端连接到显示设备或者记录设备上。
在连接好设备之后,我们需要打开频谱分析仪,并进行一些基本的设置。
接下来,我们需要设置频谱分析仪的中心频率和带宽。
中心频率是我们希望观测的信号频率,而带宽则是我们希望观测的频率范围。
通过设置这两个参数,我们可以确保频谱分析仪能够准确地捕捉到我们感兴趣的信号。
在设置好中心频率和带宽之后,我们需要调整频谱分析仪的分辨率带宽。
分辨率带宽是指频谱分析仪在测量信号时的频率分辨能力,通常情况下,分辨率带宽越小,频谱分析仪的测量精度就越高。
因此,我们需要根据实际情况来调整分辨率带宽,以确保我们能够获得准确的测量结果。
在进行测量之前,我们还需要注意一些其他的设置,比如参考电平、RBW(分辨率带宽)、VBW(视频带宽)等参数的设置。
这些参数会影响到频谱分析仪的测量结果,因此我们需要根据实际情况来进行调整。
当所有的设置都完成之后,我们就可以开始进行信号的测量和分析了。
在测量过程中,我们需要注意观察频谱分析仪的显示屏,以确保我们能够及时地发现信号的变化。
同时,我们还可以通过调整频谱分析仪的参数,比如RBW和VBW,来获得更加详细和准确的测量结果。
除了基本的测量功能之外,一些先进的频谱分析仪还具有其他的功能,比如谐波分析、调制解调功能、无线电频谱监测等。
这些功能可以帮助我们更加全面地了解信号的特性,对于一些特定的应用场景来说,可能会有非常重要的意义。
总的来说,频谱分析仪是一种非常重要的测量工具,它可以帮助我们分析信号的频率成分和功率分布,对于电子、通信、无线电等领域的工程师和技术人员来说,掌握频谱分析仪的使用方法是非常重要的。
频谱仪快速操作说明
AD5010D频谱仪快速操作说明序号名称说明22 基准源输出50MHz/-40dBm 基准信号源输出23 耳机输出PHONE 耳机插孔,阻抗大于16Ω的耳机或扬声器可以连接到这个输出插座;24 探头电源输出PROBE POWER 输出+6VDC电压供AZ530近场探头使用;此电源为它专用,其专供电用线随Az530提供;25 频谱仪提手26 电源输入DC INPUT 随机专用适配器;使用AD5010D频谱仪快速查找信号可按以下步骤完成:1、选择合理位置架设频谱仪为了能够更好的查找可疑信号,我们需要选择一个合理的位置架设频谱仪;具体情况要根据考场的环境,选择楼层高、遮挡物少并且方便取电的教室,在靠近窗口的位置架设频谱仪,使频谱仪达到最好的接收效果;2、接通电源和天线接通电源后,按下开电源关键错误!,等待2秒钟后进入开机界面,频谱仪开启后进入频谱扫描状态;将随机配套的天线接口插入信号输入端口错误!,顺时针方向转动天线四分之一圈,当听到“啪”的声响时,表明天线已经安装固定好了;反向操作可取下天线;3、设置中心频率、步进、扫频带宽以及参考电平频谱仪开启后,按下FREQ键错误!,屏幕左侧出现频率设置选项,选择Center Freq 对应的按钮,然后按数字输入区域错误!输入中心频点,输入,分别按下对应的数字键屏幕下方的白色区域会显示实时的输入数字,然后选择单位MHz完成输入,这时频谱图横坐标的中心位置即为中心频率;接着按下CF Step对应的按钮选择设置中心频率步进,设为;按下SPAN键错误!自动进入带宽设定,选择10MHz,输入数字10按下单位MHz完成设定;然后按下AMPTD键错误!,选择Attenuator选项,将衰减设定为20dB;输入显示区域4、设置分辨率按下带宽设置键RBW/VBW键错误!,屏幕左侧出现分辨率带宽Res BW 和视频带宽Video BW选项;Res BW功能按钮可选分辨率带宽为20KHz或400KHz,在这里我们选择20KHz;Video BW功能不需要设置;另外旋转RBW旋钮也可以选择分辨率带宽,向右转动RBW旋钮错误!,可以调整分辨率RBW为20KHz;在监测过程中应该始终保持RBW为20KHz,屏幕的下方一直会显示RBW信息;如果分辨率为400 KHz,这时候我们要及时调整为20KHz;在操作过程中如果屏幕左上侧可能显示UNCAL的标识,表示分辨率带宽与扫频带宽不匹配;这时要向左旋转SPAN旋钮调整扫频带宽小于10MHz,并确保RBW为20KHz;5、确认开启频标功能频谱仪开机时默认开启频标功能,如果频谱线上有箭头指示,而且屏幕右上方有标识表明频标功能已经开启,我们无需再次设置,这里只是做一下确认;如果没有则需要开启,这时需要按下MARKER 键错误!,在Marker 选项选择ON启动频标功能, Cont Peak 选项选择OFF 关闭功能峰值跟随功能;分辨率带宽显示在这里,在整个操作过程中要始终保持RBW 为20KHz;参数设置显示如果此处出现UNCAL,请及时调整RBW 为20KHz;有标记内容显示,无需再次设置频标功能;Off开启频标并关闭峰值跟随功能On Marker6、查找信号信号的查找需要我们要仔细观察频谱,明显突出的部分即为有信号的频点;这时我们需要用到屏幕下方的几个旋钮和微调旋钮来快捷的完成这个操作;这里简单介绍一下这几个旋钮;旋转CF STEP旋钮错误!以设定好的步进显示不同频段的频谱图,向右旋转增大频率,向左旋转减小频率;如果有信号超出了屏幕显示范围,则需要旋转REF LEVEL旋钮错误!调整参考电平,使信号能完全显示在屏幕上;另外,如果频谱图抖动过大,也可以旋转次按钮进行调整直到平稳为止;转动SPAN旋钮错误!可以调节扫频带宽,可选的带宽有0/1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000 MHz,带宽越小,观察到的频率范围越小,同时观察到的信号也越清晰;带宽设置一般为5MHz,为了清楚了观察频谱可以设为1 MHz或2 MHz但不要超过10 MHz;MARKER旋钮错误!可以调整屏幕上的箭头标记在频谱图上的位置;微调中心频率微调旋钮错误!可以以的步进调整频谱图,功能类似CF STEP旋钮;实际操作中需要我们利用以上几个旋钮搜索不同频段中的可疑信号;作弊信号出现的几个频段分别是137-180MHz、200-240MHz、330-370Mhz和400-470MHz 频段;以180-240MHz频段为例,我们设定中心频率为220MHz,然后依次完成步骤3、4、5的设置后,旋转CF STEP旋钮以设定好的步进显示不同中心频点5MHz带宽内的频谱图;发现信号后,旋转MARKER旋钮将标记符号移动到有信号的最高点上,这样就锁定了这一频点,然后利用手持接收机监听该频点的语音内容,就可以确定该信号是否是作弊信号了;我们慢慢的旋转CF STEP旋钮,使中心频率在180-240MHz内变化,同时观察频谱,并用MARKER旋钮标记可疑信号,这就完成了180-240MHz频段信号查找操作;其它频段操作相同;通过MARKER旋钮调整标记符号由原来的标记位置到达锁定位置锁定的频点信息观察中心频率这几个突出的部分都是有信号的频点在操作过程中如果勿碰其它按钮改变了设置,请关闭频谱仪并重新启动,按照步骤3、4、5的方法重新进行参数设置,然后再查找信号;7、注意事项1、AT5010D频谱仪是一台灵敏的测量仪器,在测量未知信号之前,应检查有没有不可接受的高电压;2、使用外接电源时,请选用配套的直流电源适配器,插入频谱仪的直流电源输入插孔;3、请勿将本机器长时间放置在直射阳光或靠近热熔器的地方;4、请勿将本机器放置在灰尘多或是潮湿的地方,切勿将本机器放置在不稳定的物体上,以免摔坏;5、若发现本机器发出异常气味或冒烟,请立即关掉电源;6、本机器信号输入端口只允许连接配套的接收天线,切勿接入其它信号源,以免烧坏机器;英文缩写说明。
频谱仪使用手册
武汉虹信通信技术有限责任公司二OO二年五月十日公司仪器仪表乃贵重物品,属公司固定资产,任何人在携带、使用仪器、仪表时都必须爱惜、保护好仪表,并对仪表的安全和性能负责。
随身携带,轻拿轻放,禁止同货物或单独托运;保持仪表的清洁和干燥;放置要平稳、无振动,要避免将仪器仪表放在存在隐患的位置;使用前要确认仪表供电的电压必须和仪表须使用的电压一致,同时要求用万用表认真检查仪表内部及所用电源线是否对地短路或相互短路,如短路,应先查明短路原因(具体方法是将万用表打到二极管电阻档,将红、黑笔分别插入设备电源输入端);接220V 电源的仪表在使用前必须有接地措施;连续开关仪表的时间间隔要求大于60s ;仪表输入功率必须小于仪表所能承受的最大额定功率;仪表在操作过程中要格外小心,禁止按键用力过大,操作时应本着宁慢勿错的原则,在明确下一步目的后,方可进行下一步操作,以防止因误操作产生的不良后果;在调测过程中,不要按仪表上的存储、校验、拷贝等功能键,避免因改变仪表内部设置影响调测工作。
目录信号源使用规范...................................................................... 3… 频谱仪使用规范...................................................................... 4…ADVANTEST R4131D...................................................................... 4--ATTEN 5010/5011...................................................................... 7…HM5014...................................................................... 10 R3267........................................................... 14 R3131 (18)HP8590L (22)信号源操作规范以HP系列信号源为例步骤:1、接上电源,按下仪表面板上的电源开关(POWER )键;2、待仪表内部进行检测(约5秒钟),自检完后,按频率设置键(FREQUENCY),设置所需频率的数字和单位;3、输出电平的设置:按电平设置键(AMPLITUDE),设置所需输出电平的数字和单位;4、射频(RF)的输出和关闭之间的切换可以用按(RF ON/OFF )键来实现;5、要改变输出频率,可以重复步骤2;6要改变输出电平,可以重复步骤3。
AT5011频谱分析仪使用方法
AT5011频谱分析仪使用方法1、目的介绍频谱分析仪的性能和正确操作、使用方法。
2、适用型号AT50113、功能3.1 观察无线电波频谱;3.2 测试频谱信号场强(dBm);4、特点4.1本机相对较简单,220V交流电源工作,若因工程需要,可另配一UPS电源;4.2 频谱信号场强读数为模拟方式,按照频谱对应的刻度进行读数;4.3 本机带有信号跟踪源;5、应用5.1 观察GSM载频信号频谱,并进行分析;5.2 观察CDMA信号频谱,并进行分析;5.3 测试GSM载频或CDMA信号强度(dBm);5.4 根据频谱判断系统是否发生自激;5.5 可以利用本机带有的信号跟踪源测试系统隔离度;6、应用场合6.1 站点勘测;6.2 设备调试;6.3 开通测试;6.4 系统维护;7、其它说明7.1 本仪器测试频率范围:0.15MHz~1050MHz7.2 在测试直放站输出功率时,为保护仪器,在仪器输入端应加入一30dB/25W衰减器。
7.3 仪器校准7.3.1 仪器校准之前,将各输入衰减器不衰减,仪器校准之前至少60分钟时间预热,将视频滤波器VIDEO FILTER置于断OFF,带宽BAND WIDTH置于400KHz,扫频宽度SCAN WIDTH在2MHz/格。
7.3.2仪器校准需准备一信号发生器,输出信号电平为-27dBm±0.2dB(10mV)的射频信号接至频谱仪输入端,信号频率2MHz~250MHz之间,调节中心频率到信号频率上;7.3.3垂直校准:●屏幕上出现一根-27dBm单谱线,调节“Y位置”,将频谱线峰顶调到最上刻线位置,注意:所有输入衰减都不衰减;●调节信号源使其输出电平在-27dBm~-77dBm之间,调节“Y幅度”控制使频谱线峰在屏幕上变动5格;●输入衰减器在-27dBm电平上进行测试,将输入衰减器打上每10dB谱线在屏幕上观察到移下,每次10dB增加移下刻线1格,全部衰减都加上时误差不应超出±1dB。
简介AT5010频谱分析仪
简介AT5010频谱分析仪
频谱分析仪的制造商并不多。
我们通常知道的频谱分析仪是Hewlett-Packard(HP的测试设备现已与安捷伦分离),Marconi,Huimei和自制的Antaixin。
相比之下,惠普的频谱分析仪具有最佳性能,但其价格相当可观。
早期惠美的5010频谱分析仪相对便宜。
国产安泰5010频谱分析仪的功能类似于惠美5010,但价格便宜得多。
接下来,以国产安泰5010频谱分析仪,也就At5010频谱分析仪为例进行一个简介。
AT5010频谱分析仪简介
AT频谱分析仪可以很好地用于远程控制,对讲机,无绳电话,CATV和
通信系统,如有线和无线故障检测以及信号频率分析和比较。
AT5010频谱分析仪可以检测手机的射频电路。
本地振荡器信号,中频信号和射频电路的
发射信号。
使用AT5010频谱分析仪对移动电话的网络故障进行故障排除,
可以非常快速准确地描述故障点。
电磁兼容性测试(EMC):测量各种电子设备发出的有害电磁波的功能。
此外,AM / FM解调信号可以从PHONE(耳机)插孔输出,可以用来识别受噪声影响的广播信号。
从认证的角度来看,首先测量辐射噪声并预先评估和研究辐射噪声是非常有效的。
它
还可以广泛用于生产,开发,教学和科研。
安泰信频谱分析仪可以真实地看
到傅立叶级数扩展的信号图像(如射频脉冲信号),这在教学中更容易理解,。
频谱分析仪的操作步骤
频谱分析仪的操作步骤频谱分析仪是一种用于测量信号频谱的仪器,广泛应用于无线通信、音频处理、噪声分析等领域。
下面将介绍频谱分析仪的操作步骤,以帮助使用者正确高效地使用这一仪器。
一、仪器准备在进行频谱分析之前,首先需要对仪器进行一些准备工作:1. 确保频谱分析仪已经连接到待测试的信号源或设备。
2. 检查仪器的电源状态并保证正常通电。
3. 调整仪器的频率范围,以适应待测信号的频率。
二、信号输入正确的信号输入是频谱分析的关键。
以下是信号输入的步骤:1. 确认待测信号的输出接口,并将其连接到频谱分析仪的输入端口。
2. 调整信号源的输出功率,使其适应频谱分析仪的输入范围。
3. 检查信号源的输出频率,并确认其与仪器的频率范围一致。
三、设置尺度和参考电平在进行频谱分析之前,需要进行尺度和参考电平的设置:1. 选择合适的尺度设置,以便能够清晰地观察信号的幅度变化。
2. 调整参考电平,使其适应待测信号的幅度范围。
四、选择分析窗口频谱分析仪一般提供多种分析窗口供用户选择,常见的有矩形窗、汉宁窗、布莱克曼窗等。
根据需要选择合适的窗口类型,并设置相应的窗口函数。
五、进行频谱分析接下来,开始进行频谱分析:1. 打开频谱分析仪的显示功能,使其能够实时显示频谱信息。
2. 调整仪器的分析参数,包括起始频率、终止频率、分辨率带宽等,以便满足测试需求。
3. 开始采集信号并进行频谱分析。
4. 观察频谱显示,并根据需要进行数据记录或分析。
六、结果分析与应用频谱分析仪可以提供有关信号频谱的详细信息,根据所分析的结果,可以进行以下操作:1. 根据频谱分析结果评估信号质量,如带宽、功率、杂散等。
2. 进行信号调整和优化,以提高信号质量。
3. 根据频谱分析结果检测和定位干扰源。
4. 进行频率选择和信号过滤,以提取关注频段内的信号。
七、仪器维护与存储频谱分析仪的维护和存储是保证其长期稳定性和可靠性的重要步骤:1. 定时清洁仪器,确保其内部的元件和连接器干净、无尘。
AT5010D(中文)说明书(CBN019796)-C版 (2)
AT5010D 频谱分析仪 SPECTRUM ANALYZERS
中文使用说明书
Users Manual
南京国睿安泰信科技股份有限公司
AT5010D
◎ 高性能数码合成方式设计 ◎ 宽带频率范围 ◎ 宽带动态范围 ◎ 移动通信测试功能 ◎ 7英寸TFT LCD
AT5010D SPECTRUM ANALYZERS
≤ -50dBc
RBW选择
20kHz,400kHz
பைடு நூலகம்
RBW不确定度
±50%
形状因子
60dB/3dB 比例<15:1
转换误差
≤±2dB
视频带宽(VBW)
4kHz
2
频谱分析仪 ( AT5010D )
输入/输出
射频输入
测试信号输出 探头电源 音频输出
连接器 阻抗 最大直流输入电压 最大连续波射频输入 VSWR(衰减≥10dB) 连接器 频率 阻抗 电平 电压 音频输出
5
频谱分析仪 ( AT5010D )
频率扩展器AT5000F系列(选配)
目前市场上3000MHz的频谱分析仪售价都在数万元以上,此价格对于无线电爱好者、维修人员, 甚至中小型企业都是较难承受的,但现在通信领域中很多信号超过1000MHz,如手机的本振信号大 多在1000~2000MHz之内,有些在2000MHz以上,还有比如1800MHz、2400MHz等信号。针对以上 情况及中国的国情,深圳市安泰信电子有限公司最新研制出低价格的频率扩展器。
稳定度(频率参考) ±1ppm
老化率
±5ppm/年
产生方式
TCXO,DDS
量程 不确定度
0Hz,1~1000MHz(步进1-2-5) ±10%×指示频率扫宽
频谱分析仪使用方法说明书
频谱分析仪使用方法说明书一、引言频谱分析仪是一种用于分析信号频谱的仪器,广泛应用于无线通信、电子设备测试、音频视频处理等领域。
本说明书旨在详细介绍频谱分析仪的使用方法,帮助用户正确操作并快速掌握相关知识。
二、仪器概述频谱分析仪由主机和附件组成,主机包含显示屏、控制按钮和接口等。
附件包括电源适配器、电缆和天线等。
在使用前,请确保已正确连接各部分,并确认仪器处于正常工作状态。
三、基本操作1. 打开仪器电源:将电源适配器插入电源插座,然后将电源线与仪器连接。
按下电源按钮,等待仪器启动完成。
2. 调整显示参数:通过屏幕上的触控按钮或旋钮,设置显示模式、分辨率、屏幕亮度等参数,以满足实际需求。
3. 设置信号源:将待测信号源通过电缆连接至仪器的输入接口。
根据信号源的特性,设置输入衰减、频率范围等参数。
4. 进行测量:点击仪器界面上的测量按钮开始频谱分析。
在分析过程中,可以通过调整参数、切换模式等进行实时监测和分析。
5. 结果保存:测量完成后,可以将结果保存至仪器内部存储器或外部存储设备中。
按照仪器的操作指南,选择存储路径和文件名,并确认保存。
四、高级功能1. 信号捕获与回放:频谱分析仪具备信号捕获和回放功能,可以捕获待测信号并进行离线分析,或回放已保存的信号数据进行再次分析。
2. 频谱监测与报警:设置仪器的频谱监测功能,即可实时监测特定频段内的信号活动,并设置相应的报警条件和方式,以便及时发现异常情况。
3. 扩展功能:根据具体型号和配置,频谱分析仪还可提供其他扩展功能,例如无线通信协议解码、频率校准等。
请参照相关文档和操作指南,了解和使用这些功能。
五、常见问题与解决方法1. 仪器无法启动:检查电源适配器和电源线是否接触良好,确认电源插座是否正常工作。
2. 仪器无法检测到信号:检查信号源的连接是否正确,确认输入接口的设置是否符合信号源的要求。
3. 测量结果不准确:可能是由于环境干扰、输入参数设置错误等原因导致。
频谱分析仪操作2
频谱分析仪在通信领域中的应用青敏频谱分析仪在国外被当作频域中的“射频万用表”,可见它的重要性及应用泛围之广。
由于对其认识不够及价格较高等问题,在国内,频谱仪一直主要应用在军事、国防及科研等高层面,是一个神秘、高档的仪器。
随着通信的发展和普及,在通信、研究、生产、维修等方面对频谱分析仪需求越来越迫切,应用也更普及。
频谱仪成为一个必需的“射频万用表”的时代已来到。
现在浅谈一下对频谱分析仪的认识及其在通信领域的基本应用。
频谱分析仪主要特点为:1.高灵敏度;2.频率高、频带宽;3.频率、幅度测量及对比特性现以安泰AT5010型频谱分析仪为例,分别说明以上特点:1.高灵敏度AT5010最低能测到2.24μV,即-100dBm。
一般示波器到1mV,频率计要在20mV以上,跟频谱仪比相差10000倍。
用频率计测频率时,有的频率点测量很难,频率数字显示不稳定,甚至测不出来。
这主要是频率计灵敏度低造成的,即信号低于20mV频率计就无能为力了。
用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。
由于频谱仪的高灵敏度,测量时要注意被测信号的幅度范围应控制在2.24μV~1V之间,超过该范围应另加相应的衰减器。
2.频率高、频带宽AT频谱分析仪频率范围在0.15M~1000M(1G)内,还有3G、8G、12G等其它系列产品,一般示波器在100M之内,而且价格非常昂贵。
3.频率、幅度测量及对比特性AT5010频谱分析仪可同时测量多种(理论上是无数个)频率及幅度,Y轴表示幅度、X轴表示频率。
因此能直观地对信号的组成进行频率幅度和信号比较,这种对比性的测量,示波器和频率计是无法完成的。
频率计的特性在于:测量大于20mV的单一信号频率,频率计有8位显示,其读数更精确,精确并不是频谱分析仪的主要特点。
因此在保证准确性条件下,频谱仪一般用4位半显示频率,一些国际品牌部分产品用刻度盘指示频率都是常见的情况。
频谱分析仪的使用方法及功能
频谱分析仪的使用方法及功能
频谱分析仪是一种精确的测量设备,用于测量电磁场和其他电磁信号的幅度,频率,相位和调制信号的参数。
它利用模拟信号的接收和分析,常用在无线电传输系统,电磁干扰检测,以及诸如雷达系统和无线网络等相关领域的研究和开发等。
频谱分析仪的使用方法主要有以下几点:
(1)第一步是将频谱分析仪连接到要测量的信号源,比如天线、传输线和待测电路等,同时将频谱分析仪的输出连接到显示仪或数据采集系统。
(2)第二步是设置频谱分析仪的参数,以确定电磁信号分析的精度和量程。
(3)第三步是进行信号接收和分析,比如测量电磁幅度,检测电磁信号的频率,电磁信号的相位,以及调制信号的参数等。
(4)最后一步是将所测得的信号参数显示到显示仪或数据采集系统上,可以通过人机界面操作查看和分析结果。
频谱分析仪具有以下几种功能:
(1)频率响应:以检测信号的频率响应,并将其显示出来;
(2)相位响应:以测量信号的相位响应,并显示出来;
(3)灵敏度:以测量信号的灵敏度,并将其显示出来;
(4)驱动能力:以测量被测信号的驱动能力,并将其显示出来;
(5)调制度:以测量信号的调制度,并将其显示出来;
(6)频率分辨率:以测量信号的频率分辨率,并将其显示出来;
(7)噪声抑制:以抑制外部噪声;
(8)可调节频率:以调节所测信号的频率;
(9)自动检测:自动检测被测信号的参数;
(10)频率范围:可以检测频率在20Hz-20GHz之间的信号。
以上是频谱分析仪的使用方法及功能。
它能够准确地测量电磁场和其他电磁信号的参数,同时具有高可靠性、高精度和灵活性,在现代电子工程领域具有广泛的应用。
华广微波实验指导书-实验一 频谱分析仪的使用
实验一频谱分析仪的使用1. 实验目的(1)了解频谱分析仪的一般功能原理(2)初步使用AT5011频谱分析仪(3)用AT5011频谱分析仪分析测试简单的信号2.实验内容对简单信号(正弦信号)进行频谱分析测试3.实验设备AT5010频谱分析仪、频率扩展器、信号发生器、BNC线等4. 实验步骤(1) 打开AT5011频谱分析仪,按照第三部分的说明熟悉各个按钮的操作和用途。
(2) 观察显示器上的“0频率”谱线。
(3) 把AT5011设置为最大衰减量(40dB衰减器全部按下)和最宽扫频范围(1000MHz)。
(4) 按照图1-1连接实验模块。
图1-1 设备连接图(5) 调节信号发生器输出750MHz,衰减5dB的正弦信号(注意信号发生器上的显示不表示信号的输出功率),通过旋转标记(MARKER)旋钮来移动标记频率对准示波管显示的信号谱线,由数字显示器上可读出频率,必要时可调节频谱分析仪的衰减量,逐步减小衰减量,到能清晰地看到信号谱线为止,并在表1-1中记录数据。
功率可由示波管显示的信号功率幅度读出,示波管显示屏幕上纵向有八格,每格表示10dBm,每格又分为5小格,每小格表示2dBm,顶格线为-27dBm,向下幅度依次减小,底格线为-107dBm,从显示屏幕上读取相应幅度后,还要加上频谱分析仪输入衰减量,例如:从屏幕上读到信号功率幅度为-58dBm,输入衰减为20dBm(即输入衰减按下2个按键),则信号真正的功率为-58+20=-38dBm。
(6) 逐步弹起频谱分析仪的衰减器,观察示波管屏幕显示的变化,注意勿超出频谱分析仪的测量范围之外。
(7) 观察其二次谐波以及三次谐波分量,并记录数据。
因为超出频谱分析仪1G的测量范围,则须连接频率扩展器(如图1-2),频率扩展器的作用是扩大测量的频谱范围。
本实验设备提供2个频率扩展器F1、F2:当被测频率在1G~2G之间时,使用F1,此时信号的真实频率为在频谱分析仪上显示的读数加上1GHz。
国产AT5010频谱分析仪
国产AT5010频谱分析仪国产AT5010频谱分析仪AT5010频谱分析仪简介:AT频谱分析仪可以很好的对遥控器、对讲机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行故障检查及信号频率的分析比较。
AT5010频谱分析仪可以检测手机射频电路。
射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。
用AT5010频谱分析仪检修手机的不入网故障,圈定故障点,十分快捷和准确。
电磁兼容测试(EMC): 测量由各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。
另从PHONE (耳机) 插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号。
从认证角度上来说,先进行放射噪声的测量,对事前的评定、研究是非常有效的测量功能。
还可广泛用于生产、开发、教学、科研,安泰信频谱分析仪能真看信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图像,教学上更容易理解,科研上更清楚。
AT5010频谱分析仪用途:1..有线电视CATV及通讯机检测:频谱分析仪配合阻抗转换器(50Ω互转75Ω)对有线电视(CATV)及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较,2.GSM、CDMA手机检修:频谱分析仪可以检测手机射频电路的本振信号,中频信号、发射信号等。
用AT5011+系列频谱分析仪检修手机不入网故障点,快捷准确进行故障定位维修。
3.频率测量扩展:仪器配合频率扩展器(AT5000-F1)能测量频率扩展致2000MHz ( 定性测量),只能用于输入通道扩展,不能用于跟踪源扩展,测量范围1050 MHz~2050 MHz。
仪器配合频率扩展器(AT5000-F2)能测量频率扩展致3000MHz ( 定性测量 ),只能用于输入通道扩展,不能用于跟踪源扩展,测量范围2050 MHz~3050 MHz。
4.电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。
配合传导干扰接口AT-166对被测试的产品传导干扰测试,配合电场单极探头AZ-530-E对被测试的产品辐射干扰测试。
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法一、频谱仪的使用方法频谱仪主要用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,在使用前,应仔细阅读使用说明书,了解频谱仪的各种按键的作用,以及它们的操作,看完后,我们就来了解一下频谱仪的操作步骤:1、按Power On键开机。
2、开机三十分钟后进行自动校准,先按Shift+7(cal),之后再按cal all,这个过程一般会持续三分钟左右。
3、校准好之后设置中心频率数值,按FREQ键,按下FREQ键之后我们会看到显示的数值以及单位。
4、按Span键,之后输入扫描的频率宽度大概值,然后键入单位。
5、按Level键,输入功率参考电平REF的数值,然后键入单位。
6、按REF offset on,输入接头损耗、线损耗以及仪器之间的误差值。
7、按BW键,分别设置分辨带宽RBW和视频宽度VBW。
8、按Sweep键,再按SWP TIme AUTO/MNL输入扫描时间周期,键入单位。
9、按shift+Recall键,将设置好的信息保存。
10、按recall键,选择需调用信息的位置按ENTER,将需要的设置信息调出来。
11、按PK SRCH键,通过Mark键可读出峰值数值,之后可以判断峰值是不是合格。
该图片由注册用户"荆湖酒徒"提供,版权声明反馈二、频谱分析仪使用注意事项频谱分析仪是很多研发单位经常使用的仪器,作为精密仪器,操作是很讲究的,必须要规范操作使用。
使用频谱仪要注意的事项主要有:1、非相关人员不得随意使用。
2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准。
3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地。
4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)。
5、测量大于30dBm的大功率信号时,先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏。
项目1.6 频域测试技术
项目1.6 频域测试技术一、任务名称:频域测试技术——AT5010频谱分析仪的使用二、仪器名称:1.EE1410D函数信号发生器2.安泰信AT5010频谱分析仪三、测试目的:1. 熟悉频谱分析仪的操作面板。
2. 会正确设置频谱分析仪的各项参数。
3.会用频谱分析仪测量函数信号发生器产生的信号频谱(幅度谱)。
四、测试内容:1.AT5010频谱分析仪的使用方法。
2.用AT5010频谱分析仪观察电信号的傅里叶级数展开的图像。
3.用AT5010频谱分析仪调试FM广播信号。
五、AT5010频谱分析仪的测试步骤:1. AT5010频谱分析仪的检测频率范围是多少?频谱分析仪与示波器有什么区别?AT5010频谱分析仪可以检测出频率范围为0.15~1050MHz内的电气信号的频谱分量。
相对于工作在Yt模式的示波器,示波器是在时域上显示幅度,频谱分析仪是幅度在频域上的显示,即频谱分析仪工作于Yf模式。
2. 熟悉AT5010频谱分析仪的面板。
(解释下列名词的含义)标记按键(ON/OFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率。
当标记按钮置于ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率。
中心频率/标记(CF/MK):当数字显示读中心频率时,中心频率指示器亮。
标记频率(MK):标记频率可用标记(MARKER)旋钮来调节,它可重合到一根谱线上。
视频滤波器:视频滤波器用来降低屏幕上的噪声。
它使得正常下在平均噪声电平上或刚好高出它的信号(小信号的)频谱得以观察。
衰减器按钮(最多可衰减40dB):扫频宽度< >按键:“扫频宽度”选择按键用来调节水平轴的每格扫频宽度。
用>键来增加每格频宽,用<键来减小每格频宽。
转换是1—2—5步级,从100kHz/格到100MHz/格。
校准失效(UN CAL):此LED灯亮时,表示幅度值不正确。
若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫描宽度。
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频谱分析仪Spectrum Analyzer系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT萤幕上,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多工交换时间(Switching Time).最常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,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同步的扫描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.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-Shaped Filter),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於频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的RBW固然有助於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固然有助於宽频带信号的侦测,将增加杂讯底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对於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.(9)中频带宽选择(400kHz、20kHz):选在20kHz带宽时,噪声电平降低,选择性提高,能分隔开频率更近的谱线。
此时,若扫频宽度过宽,则由于需要更长的扫描时间,从而造成信号过渡过程中信号幅度降低,使测量不正确。
此时“校准失效”LED发亮即表明这一点。
(10)视频滤波器选择(VIDEOFILTER):可用来降低屏幕上的噪声,它使得正常情况下,平均噪声电平刚好高出其信号(小信号)谱线,以便于观察。
该滤波器带宽是4kHz。
(11)Y移位调节(Y-POS):调节射速垂直方向移动。
(12)BNC 5011输入端口(1NPUT 5011):在不用输入衰减时,不允许超出的最大允许输入电压为+25V(DC)和十10dBm(AC)。
当加上40dB最大输入衰减时,最大输入电压为+20dBm。
(13)衰减器按钮:输入衰减器包括有4个10dB衰减器,在信号进入第一混频器之前,利用衰减器按钮可降低信号幅度。
按键压下时衰减器接人。
在连接任何信号到输入端之前,先选择设置为最高衰减量(4x10dB)和最高可用频宽(扫频宽度100MHz/格),若此时将中心频率调在500MHz,则在最大可测和显示频率范围内检测出任意谱线。
当衰减减小时,基线向上移动,则可指出在最大可显示频率范围(例如1200MHz)之外信号幅度有溢出。
(14)扫频宽度选择按键(SCANWIDTH):用来调节水平轴的每格扫频宽度。
用u按键来增加每格频宽,用t按键来减少每格频宽。
转换是1—2—5步级,从100kHz/格-100MHz/格。
此扫频宽度以MHz/格显示出,它代表水平线每格刻度。
中心频率是指水平轴心垂直刻线处的频率。
假如中心频率和扫频宽度设置正确,X轴有10分格的长度,则当扫频宽度低于IOOMHz时,只有全频率范围的一部分可被显示。
当扫频宽度设在100MHz/格位置,中心频率设在500MHz时,显示频率以每格100MHz扩展到右边,最右是1000MHz(500MHz+5x100MHz)。
同样,中心向左边则频率减低。
此情况下,左边的刻线代表0Hz。
这时,可以看到一条特别的谱线,即,“0频率”。
这是由于第一本地振荡器频率通过了第一中频而产生的。
当中心频率相对于扫频宽度较低时有此现象。
“0频率”的幅度对每台频谱仪是不一样的。
它不能作参考电平来使用。
显示在“0频率”点左边的那些谱线被称为镜频。
在“0扫频”模式时,频谱仪工作就像是一台可选择(中频)带宽的接收机,此时频率的选择是通过“中心频率”旋钮来实现的。
通过中频滤波器的频谱线产生一个电平显示。
所选的扫频宽度/格值由设置按键上方的LED显示出来。
(15)水平位置旋钮(X-POS):水平位置调整旋钮。
(16)水平幅度调整旋钮(X-AMPL):水平幅度调整旋钮。
水平位置及水平幅度调节仅仅在仪器校准时才用。
在正常使用下一般无须调节。
当需要对它们实施调节时,则需要用一台很精确的射频振荡器配合使用。
(17)耳机插孔(PHONE):阻抗大于16n的耳机或扬声器可以连到耳机插孔。
当频谱仪对某一个谱线调谐好时,可能有的音频会被解调出来。
(18)音量调节(VOL):调节耳机输出的音量。
(19)频率显示屏:在频谱分析仪上有一个频率显示屏,显示频标所在位置的频率值。
三、频谱分析仪的使用1.指导(1)AT5010频谱分析仪测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到最高的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。
如果频谱分析仪上的40dB衰减器全按下时,此时最高水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。
(2)手机有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。
但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量手机上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。
AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
2.操作用频谱分析仪测量手机的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。
(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。
(2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。
(3)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。
(4)将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。
再如,用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。
(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。
(2)调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。
(3)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。
(4)将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像最高点在屏幕范围内。
(5)标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。
(6)标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。
(7)LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。
这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。
这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。
第二页频谱分析仪的使用方法(第二页)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。
下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。
1.性能特点AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。
一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比相差10000倍。
如用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测最不准,频率数字显示不稳定,甚至测不出来。
这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv 频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。
但需注意的是,频谱仪测量的是高频信号,其高灵敏度也就决定了,要注意被测信号的幅度范围,以免损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。