频率测量仪器
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u4检波器取出的包络信 号,其形状即是被测电 路的幅频特性曲线.
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1.扫频源的基本工作原理 能产生扫频输出信号的频率源称为扫频 信号发生器或扫频信号源,简称扫频源。它既 可作为独立的测量用信号发生器,又可作为频 率特性测量类仪器的前端。
频标产 ALC 稳 幅 放大器 取 样 检波器 生电路 频标 输出
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5. 获得扫频信号的方法
1)磁调制扫频
它是利用非线性电感的调频方法,它具有寄生调幅小,相对 扫频宽度大,电路简单等优点。缺点是需要调制功率大,大多采用 电子管电路,并且用市电作为调制信号。如BT3(0——300M) 磁调制扫频法的原理图如下图所示,图( a )中 L2 、 C 调谐回路 1 的谐振频率f0为
不足:如果输入的扫频信号频率变化速度快于系 统输出响应时间,则频率的响应幅度会出现不足, 扫频测量所得幅度小于点频测量的幅度。
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6.1.3
扫频测量技术
u1示波器的水平扫描信号 u2扫频信号,频率变化 与扫描信号幅度变化同 步。
幅频特性的扫频测量法
u3电路输出信号,体现电 路幅频特性
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频率标记:用于频率值的标定,频率标记简称频标
主要有四种方法(模拟法):
差频法、电压比较法、吸收法、选频法
差频法:形成菱形频标,适用于高频扫频仪中。(频标宽 度) f min f max 扫频信号
发生 器
混 频 器
标准信号
带通滤波器
fs
2 3 nf s n 1、、
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V
n
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变容二极管构成的振荡回路
接 振 荡 器
隔直电容
L
偏 扫描信号 置 电 压
工作原理:基于PN结反向偏置时,结电容与偏 置电压有关这一原理 制成的。
变容管扫频振荡器的优点:
电路简单,频偏宽,对调制信号几乎不消耗功率。它一般用 于晶体管化的扫频仪中。
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变容二极管法的基本思想是用变容二极管充当振荡 回路中的电容,用扫描锯齿波电压去控制变容二极管两 端的电压,使其容量随之发生变化,从而使振荡频率随 扫描锯齿波的电压变化而变化,而实现调频。
扫频信号衰减:粗衰减,10dB×7步进;细衰减,1×9dB步进;
寄生调幅系数:小于7%(扫频频偏在±15MHz内); 检波探测器性能:输入电容不大于5pF,最大允许直流电300V;
示波部分的垂直输入灵敏度:大于250mm/V。
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原理框图
有扫频信号产生电路、 频标信号形成电路、 扫描显示电路、衰减 显示电路和电源供电 电路五部分组成。
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6.1
频率特性测试仪 概述
6.1.1
扫频仪主要参数:
中心频率f0及可调范围; 扫频频偏:Δf表示调频信号在f0+Δf范围内连续改变;
扫频线性:指扫频信号频率变化规律与预定的扫频规律之
间的吻合程度; 频率标记:在幅频特性曲线上同时显示表示频率值的标记; 扫频信号幅度:扫频仪输出的等幅扫频信号的最大值。
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6.1.2 频率特性的测量法 点频测量法
——线性系统频率特性的经典测量法
每次只能将加到被测线性系统的信号源的频率 调节到某一个频点。依次设置调谐到各指定频点上, 分别测出各点处的参数,再将各点数据连成完整的 曲线,从而得到频率特性测量结果。 所得频率特性是静态的,无法反映信号的连续变 化;
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2).变容二极管扫频
等效电路如图
N
Cj
N
P
Rs
Cj
P
势垒电容与外加电压的关系:
V
Cj
C jo V 1 V
n
C j0
变容管在零偏压时的电容。 PN结的内建电位差,硅管=0。6v 电容指数,决定于PN结中杂质 浓度的分布情况,对于突变结 变容管,n 1 2 ,而超突变结变 容管 n1
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面板控制说明
1 电源按键 2 亮度旋钮 3 X位移旋钮 4 X幅度旋钮 5 细衰减按键 6 衰减指示屏 7 Y输入端口 8 Y位移旋钮 9 扫频输出端口 10 Y增益旋钮 11 Y轴显示方式按键 12 扫频方式按键 13 频标方式按键 14 扫频宽度旋钮 15 频标幅度旋钮 16 粗衰减按键 17 中心频率调节旋钮 18 外频标输入接口 19 屏幕
产生同步输出的频率标志,可以是等频率间隔的 通用频标、专用于某项测试的专用频标及活动频 标。
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2.扫频源的主要特性
对扫频源通常的技术要求:
在预定频带内有足够大的输出功率,且幅度稳 定,以获得最大的动态范围;
调频线性好,并有经过校正的频率标记,以便 确定频带宽度和点频输出; 为使测量误差最小,扫频信号中的寄生振荡和 谐波均应很小; 扫频源输出的中心频率稳定,并可以任意调节; 频率偏移的范围越宽越好,并可以任意调节。
中心频率:1-300MHz范围任意调节; 扫频宽度:最大频偏≥±15MHz,最小频偏≤±0.5MHz; 扫频非线性系数:小于10%(扫频频偏在±15MHz内); 输出扫频信号电压:大于0.5V(有效值); 输出阻抗:75Ω±20%。 频标信号:1MHz/10MHz、50MHz、外接。
那么M为:M=
AB AB 100%
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4. 扫频法的原理
关 键 环 节
扫频信号发生器
v2
v3
被测电路
v4
峰值检波器
Y
v5
扫描发生器
v1
X
扫频速度(df/dt):扫频信号的频率随时间的 变化率 。 扫频仪的组成:利用示波器的显示原理,把时间轴 变成频率轴。主要由四部分组成:扫频信号发生器 、放大显示电路、频率标记发生器和电源。
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BT-3C型扫频仪的使用方法
(1)电气性能的检查 扫频范围的检查 扫频频偏的检查
寄生调幅系数的检查
扫频非线性系数检查
扫频输出电压检查
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(2)使用方法
①接入电源,按下开关,预热15分钟,调节亮度进行电气性能 检查。
f max f min f0 2 中心频率范围 指f0的变化范围,也就是扫频仪的工作频率范围。 f 即 称为相对扫频宽度。 f
0
f max f min f 2 f0 f max f min
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振幅稳定性
所谓振幅稳定性,就是指在幅频特性测试中, 扫频仪输出的扫频信号的幅度的变化情况。
所用的频率基准的频率稳定度和准确度较高 频标幅度应基本一致、显示整齐 不包含杂频和泄漏进来的扫频信号 多种频标形式以满足不同的显示和测量需要 电路时延尽可能小以减小频率定度误差
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频标信号产生电路
作用是产生具有频率标志的图形,以便 能在屏幕上直接读出某一点的频率值或某 一段曲线的频率范围,频标信号通常采用 差频法产生。
扫频振荡器 f 1~ f 2
混频器 本振 f0
低通滤波器
宽 带 放大器
输 出 衰减器 扫频 输出
扫描信号 发生器 X 轴 扫描输出
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扫频源的基本工作原理(续)
典型的扫频源应具备下列三方面功能:
产生扫频信号(通常是等幅正弦波); 产生同步输出的扫描信号,可以是三角波、正弦 波或锯齿波等;
测量频点的选择对测量结果有很大影响,特别对 某些特性曲线的锐变部分以及失常点,可能会因频 点选择不当或不足而漏掉这些测量结果。
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扫频测量法
频率源的输出能够在测量所需的范围内连续扫 描,因此可以连续测出各频率点上的频率特性结果 并立即显示特性曲线。 优点:扫频信号的频率连续变化,扫频测量所得 的频率特性是动态频率特性,也不会漏掉细节。
第六章
频域测量仪器
6.1 频率特性测试仪 6.2 频谱分析仪器 6.3 付里叶分析仪 6.4 扫描式频谱仪 6.5 频谱分析仪在频域测试中的应用 6.6 谐波失真度测量 6.7 调制度测量 6.8 频谱仪的使用方法
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第六章
频域测量仪器
本章重点 扫频信号的产生 扫频法测量电路的幅频特性曲线 扫频外差式频谱显示技术 频谱仪的工作原理及其应用 本章难点 扫频测量技术 外差式频谱仪工作原理
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3. 扫频信号的主要工作特性
有效扫频宽度 所谓有效扫频宽度,就是指在扫频线和振幅平 稳性能符合要求的前提下,一次扫频能达到的最 大频率的覆盖范围。一次扫频时能获得的最高fmax 和最低fmin的瞬时频率之差就是有效扫频宽度, 用 f 表示。
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中心频率 中心频率是指在线性扫频时,频率变化 是均匀的,称为频偏。中心频率为:
图6-9 扫频法的原理图
图6-9(a)为BT—3C频率特性测试仪的扫频振荡器电路。 图69(b)是等效电路。 振荡电路是一个改进型的电容三点式振荡电路。 由于电感L固定,其振荡频率主要由变容二极管的结电容决定。 图6-9 扫频法的原理图
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扫描锯齿波电压加至两变容管V1与V2的中点,控 制结电容的变化,使扫频振荡器的频率随锯齿波电 压的变化而变化。 锯齿波电压的幅度的大小可以改变扫频宽度,即 改变扫频振荡器的频偏。 改变锯齿波的变化速率可改变扫频速度。
理想情况下,扫频仪输出的扫频信号的幅度恒 定不变。通常用寄生调幅系数M来表示扫频信 号幅度的平稳性,寄生调幅系数越小,表示振 幅平稳性越高。
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振幅稳定性
寄生调幅系数的检查,调节扫频宽度,在有效 面积内,使扫频宽度为15MHz,旋转中心频率 旋钮找一扫频线落差最大的地方,把最高点和 最低点的高度分别记A、B,如图所示。
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10. 探头 扫频仪随机带有两条输出电缆(即两个输出探 头)和两条输入电缆(即两个输入探头),输出 探头有开路探头和匹配探头,输入探头有检波探 头和非检波探头。 要根据被测电路的输入阻抗和电路的功能选择 探头。
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6.1.3
BT-3C频谱特性测试仪
BT-3C扫频仪的主要技术参数
式(6-2)中L为空芯线圈的电感量。由于高频磁芯MH接 在低频磁芯ML的磁路中,而绕在ML上的线圈中的电流 是交流和直流两部分的扫描电流,如图(6-8b)所示。当扫 描电流随时间变化时,使得磁芯的有效导磁系数也随着 改变,再由式(6-1)、(6-2)可知,扫描电流的变化就导致 了L2及谐振频率f0的变化,实现了“扫频”。
f0
2π L2 C
磁调制扫频振荡器正是利用铁磁材料的导磁率随所加的磁场强 度而变化这一特性来实现扫频的。
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式(6-1)中L 2为绕在高频磁芯MH上线圈的电感量,若 能用时基系统产生的扫描信号改变L 2,也就改变了谐振 频率。由电磁学理论可知,带磁芯线圈的电感量与磁芯 的导磁系数μ0。成正比: L2=µ 0L (6-2)
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6. 稳幅电路
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7. 输出衰减器
衰减器由两组构成:一组为粗调衰减器,采
用10dB或20dB的步进方式;一组为细调衰减器, 采用1dB或2dB的步进方式。总的衰减量可达 70dB以上,利用衰减显示屏显示衰减的分贝数。
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8. 频率标记
频率标记是扫频测量中的频率定度 。产生频标 的基本方法是差频法,利用差频方式可产生一个或 多个频标,频标的数目取决于和扫频信号混频的基 准频率的成分。
图6-9 扫频法的原理图
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变容管扫频仪的组成及原理
变容管扫 频发生器
被测电路
峰 Y
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3)扫频信号的的特性应满足要求
有足够的扫频范围,即有效的扫频宽度;
有良好的扫频线性集电结面积大于发射结面积;
扫频范围可调,具有较好的实用性; 扫频信号的振幅稳定性较好;
放 大 器
发 生 器
谐波发生器
图6-14 菱形频标显示图
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9. 被测电路 被测电路是扫频仪所要测试的对象,不属于扫 频仪的组成部分。 扫频信号加至被测电路,检波探头(如果被测 电路具备检波功能的,用非检波探头,幅频特性响 应的信号直接送Y轴电路。)对被测电路的输出信号 进行峰值检波,并将检波所得信号送往示波器Y轴电 路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频 特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频 特性曲线。
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1.扫频源的基本工作原理 能产生扫频输出信号的频率源称为扫频 信号发生器或扫频信号源,简称扫频源。它既 可作为独立的测量用信号发生器,又可作为频 率特性测量类仪器的前端。
频标产 ALC 稳 幅 放大器 取 样 检波器 生电路 频标 输出
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5. 获得扫频信号的方法
1)磁调制扫频
它是利用非线性电感的调频方法,它具有寄生调幅小,相对 扫频宽度大,电路简单等优点。缺点是需要调制功率大,大多采用 电子管电路,并且用市电作为调制信号。如BT3(0——300M) 磁调制扫频法的原理图如下图所示,图( a )中 L2 、 C 调谐回路 1 的谐振频率f0为
不足:如果输入的扫频信号频率变化速度快于系 统输出响应时间,则频率的响应幅度会出现不足, 扫频测量所得幅度小于点频测量的幅度。
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6.1.3
扫频测量技术
u1示波器的水平扫描信号 u2扫频信号,频率变化 与扫描信号幅度变化同 步。
幅频特性的扫频测量法
u3电路输出信号,体现电 路幅频特性
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频率标记:用于频率值的标定,频率标记简称频标
主要有四种方法(模拟法):
差频法、电压比较法、吸收法、选频法
差频法:形成菱形频标,适用于高频扫频仪中。(频标宽 度) f min f max 扫频信号
发生 器
混 频 器
标准信号
带通滤波器
fs
2 3 nf s n 1、、
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V
n
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变容二极管构成的振荡回路
接 振 荡 器
隔直电容
L
偏 扫描信号 置 电 压
工作原理:基于PN结反向偏置时,结电容与偏 置电压有关这一原理 制成的。
变容管扫频振荡器的优点:
电路简单,频偏宽,对调制信号几乎不消耗功率。它一般用 于晶体管化的扫频仪中。
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变容二极管法的基本思想是用变容二极管充当振荡 回路中的电容,用扫描锯齿波电压去控制变容二极管两 端的电压,使其容量随之发生变化,从而使振荡频率随 扫描锯齿波的电压变化而变化,而实现调频。
扫频信号衰减:粗衰减,10dB×7步进;细衰减,1×9dB步进;
寄生调幅系数:小于7%(扫频频偏在±15MHz内); 检波探测器性能:输入电容不大于5pF,最大允许直流电300V;
示波部分的垂直输入灵敏度:大于250mm/V。
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原理框图
有扫频信号产生电路、 频标信号形成电路、 扫描显示电路、衰减 显示电路和电源供电 电路五部分组成。
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6.1
频率特性测试仪 概述
6.1.1
扫频仪主要参数:
中心频率f0及可调范围; 扫频频偏:Δf表示调频信号在f0+Δf范围内连续改变;
扫频线性:指扫频信号频率变化规律与预定的扫频规律之
间的吻合程度; 频率标记:在幅频特性曲线上同时显示表示频率值的标记; 扫频信号幅度:扫频仪输出的等幅扫频信号的最大值。
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6.1.2 频率特性的测量法 点频测量法
——线性系统频率特性的经典测量法
每次只能将加到被测线性系统的信号源的频率 调节到某一个频点。依次设置调谐到各指定频点上, 分别测出各点处的参数,再将各点数据连成完整的 曲线,从而得到频率特性测量结果。 所得频率特性是静态的,无法反映信号的连续变 化;
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2).变容二极管扫频
等效电路如图
N
Cj
N
P
Rs
Cj
P
势垒电容与外加电压的关系:
V
Cj
C jo V 1 V
n
C j0
变容管在零偏压时的电容。 PN结的内建电位差,硅管=0。6v 电容指数,决定于PN结中杂质 浓度的分布情况,对于突变结 变容管,n 1 2 ,而超突变结变 容管 n1
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面板控制说明
1 电源按键 2 亮度旋钮 3 X位移旋钮 4 X幅度旋钮 5 细衰减按键 6 衰减指示屏 7 Y输入端口 8 Y位移旋钮 9 扫频输出端口 10 Y增益旋钮 11 Y轴显示方式按键 12 扫频方式按键 13 频标方式按键 14 扫频宽度旋钮 15 频标幅度旋钮 16 粗衰减按键 17 中心频率调节旋钮 18 外频标输入接口 19 屏幕
产生同步输出的频率标志,可以是等频率间隔的 通用频标、专用于某项测试的专用频标及活动频 标。
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2.扫频源的主要特性
对扫频源通常的技术要求:
在预定频带内有足够大的输出功率,且幅度稳 定,以获得最大的动态范围;
调频线性好,并有经过校正的频率标记,以便 确定频带宽度和点频输出; 为使测量误差最小,扫频信号中的寄生振荡和 谐波均应很小; 扫频源输出的中心频率稳定,并可以任意调节; 频率偏移的范围越宽越好,并可以任意调节。
中心频率:1-300MHz范围任意调节; 扫频宽度:最大频偏≥±15MHz,最小频偏≤±0.5MHz; 扫频非线性系数:小于10%(扫频频偏在±15MHz内); 输出扫频信号电压:大于0.5V(有效值); 输出阻抗:75Ω±20%。 频标信号:1MHz/10MHz、50MHz、外接。
那么M为:M=
AB AB 100%
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4. 扫频法的原理
关 键 环 节
扫频信号发生器
v2
v3
被测电路
v4
峰值检波器
Y
v5
扫描发生器
v1
X
扫频速度(df/dt):扫频信号的频率随时间的 变化率 。 扫频仪的组成:利用示波器的显示原理,把时间轴 变成频率轴。主要由四部分组成:扫频信号发生器 、放大显示电路、频率标记发生器和电源。
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BT-3C型扫频仪的使用方法
(1)电气性能的检查 扫频范围的检查 扫频频偏的检查
寄生调幅系数的检查
扫频非线性系数检查
扫频输出电压检查
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(2)使用方法
①接入电源,按下开关,预热15分钟,调节亮度进行电气性能 检查。
f max f min f0 2 中心频率范围 指f0的变化范围,也就是扫频仪的工作频率范围。 f 即 称为相对扫频宽度。 f
0
f max f min f 2 f0 f max f min
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振幅稳定性
所谓振幅稳定性,就是指在幅频特性测试中, 扫频仪输出的扫频信号的幅度的变化情况。
所用的频率基准的频率稳定度和准确度较高 频标幅度应基本一致、显示整齐 不包含杂频和泄漏进来的扫频信号 多种频标形式以满足不同的显示和测量需要 电路时延尽可能小以减小频率定度误差
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频标信号产生电路
作用是产生具有频率标志的图形,以便 能在屏幕上直接读出某一点的频率值或某 一段曲线的频率范围,频标信号通常采用 差频法产生。
扫频振荡器 f 1~ f 2
混频器 本振 f0
低通滤波器
宽 带 放大器
输 出 衰减器 扫频 输出
扫描信号 发生器 X 轴 扫描输出
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扫频源的基本工作原理(续)
典型的扫频源应具备下列三方面功能:
产生扫频信号(通常是等幅正弦波); 产生同步输出的扫描信号,可以是三角波、正弦 波或锯齿波等;
测量频点的选择对测量结果有很大影响,特别对 某些特性曲线的锐变部分以及失常点,可能会因频 点选择不当或不足而漏掉这些测量结果。
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扫频测量法
频率源的输出能够在测量所需的范围内连续扫 描,因此可以连续测出各频率点上的频率特性结果 并立即显示特性曲线。 优点:扫频信号的频率连续变化,扫频测量所得 的频率特性是动态频率特性,也不会漏掉细节。
第六章
频域测量仪器
6.1 频率特性测试仪 6.2 频谱分析仪器 6.3 付里叶分析仪 6.4 扫描式频谱仪 6.5 频谱分析仪在频域测试中的应用 6.6 谐波失真度测量 6.7 调制度测量 6.8 频谱仪的使用方法
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本章重点 扫频信号的产生 扫频法测量电路的幅频特性曲线 扫频外差式频谱显示技术 频谱仪的工作原理及其应用 本章难点 扫频测量技术 外差式频谱仪工作原理
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3. 扫频信号的主要工作特性
有效扫频宽度 所谓有效扫频宽度,就是指在扫频线和振幅平 稳性能符合要求的前提下,一次扫频能达到的最 大频率的覆盖范围。一次扫频时能获得的最高fmax 和最低fmin的瞬时频率之差就是有效扫频宽度, 用 f 表示。
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中心频率 中心频率是指在线性扫频时,频率变化 是均匀的,称为频偏。中心频率为:
图6-9 扫频法的原理图
图6-9(a)为BT—3C频率特性测试仪的扫频振荡器电路。 图69(b)是等效电路。 振荡电路是一个改进型的电容三点式振荡电路。 由于电感L固定,其振荡频率主要由变容二极管的结电容决定。 图6-9 扫频法的原理图
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扫描锯齿波电压加至两变容管V1与V2的中点,控 制结电容的变化,使扫频振荡器的频率随锯齿波电 压的变化而变化。 锯齿波电压的幅度的大小可以改变扫频宽度,即 改变扫频振荡器的频偏。 改变锯齿波的变化速率可改变扫频速度。
理想情况下,扫频仪输出的扫频信号的幅度恒 定不变。通常用寄生调幅系数M来表示扫频信 号幅度的平稳性,寄生调幅系数越小,表示振 幅平稳性越高。
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振幅稳定性
寄生调幅系数的检查,调节扫频宽度,在有效 面积内,使扫频宽度为15MHz,旋转中心频率 旋钮找一扫频线落差最大的地方,把最高点和 最低点的高度分别记A、B,如图所示。
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10. 探头 扫频仪随机带有两条输出电缆(即两个输出探 头)和两条输入电缆(即两个输入探头),输出 探头有开路探头和匹配探头,输入探头有检波探 头和非检波探头。 要根据被测电路的输入阻抗和电路的功能选择 探头。
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6.1.3
BT-3C频谱特性测试仪
BT-3C扫频仪的主要技术参数
式(6-2)中L为空芯线圈的电感量。由于高频磁芯MH接 在低频磁芯ML的磁路中,而绕在ML上的线圈中的电流 是交流和直流两部分的扫描电流,如图(6-8b)所示。当扫 描电流随时间变化时,使得磁芯的有效导磁系数也随着 改变,再由式(6-1)、(6-2)可知,扫描电流的变化就导致 了L2及谐振频率f0的变化,实现了“扫频”。
f0
2π L2 C
磁调制扫频振荡器正是利用铁磁材料的导磁率随所加的磁场强 度而变化这一特性来实现扫频的。
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式(6-1)中L 2为绕在高频磁芯MH上线圈的电感量,若 能用时基系统产生的扫描信号改变L 2,也就改变了谐振 频率。由电磁学理论可知,带磁芯线圈的电感量与磁芯 的导磁系数μ0。成正比: L2=µ 0L (6-2)
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6. 稳幅电路
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7. 输出衰减器
衰减器由两组构成:一组为粗调衰减器,采
用10dB或20dB的步进方式;一组为细调衰减器, 采用1dB或2dB的步进方式。总的衰减量可达 70dB以上,利用衰减显示屏显示衰减的分贝数。
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8. 频率标记
频率标记是扫频测量中的频率定度 。产生频标 的基本方法是差频法,利用差频方式可产生一个或 多个频标,频标的数目取决于和扫频信号混频的基 准频率的成分。
图6-9 扫频法的原理图
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变容管扫频仪的组成及原理
变容管扫 频发生器
被测电路
峰 Y
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3)扫频信号的的特性应满足要求
有足够的扫频范围,即有效的扫频宽度;
有良好的扫频线性集电结面积大于发射结面积;
扫频范围可调,具有较好的实用性; 扫频信号的振幅稳定性较好;
放 大 器
发 生 器
谐波发生器
图6-14 菱形频标显示图
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9. 被测电路 被测电路是扫频仪所要测试的对象,不属于扫 频仪的组成部分。 扫频信号加至被测电路,检波探头(如果被测 电路具备检波功能的,用非检波探头,幅频特性响 应的信号直接送Y轴电路。)对被测电路的输出信号 进行峰值检波,并将检波所得信号送往示波器Y轴电 路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频 特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频 特性曲线。