Анализатор спектра, ты правда умеешь им пользоваться?
2022-02-15
Ниже приводится введение в меры предосторожности при использовании анализатора спектра, и я надеюсь, что оно будет вам полезно.
Чтобы использовать анализатор спектра для измерения показателей системы, как правило, необходимо только напрямую подключить анализатор спектра к системе, а затем действовать в соответствии с методом измерения показателей. В процессе измерения особое внимание следует уделить следующим вопросам.
(1) Регулировка размера входного сигнала
Если входной сигнал анализатора спектра слишком высок, анализатор вызовет нелинейные искажения, и результаты измерений будут неточными из-за искажений; Если уровень сигнала слишком низок, сигнал может быть покрыт собственным шумом анализатора и его невозможно будет правильно измерить. сигнал, оба из которых уменьшают динамический диапазон измерения. Поэтому перед использованием необходимо четко понимать входной диапазон сигнала и правильно выбирать входное затухание.
При входном радиочастотном сигнале следует также отметить, что характеристическое сопротивление кабеля соответствует входному сопротивлению прибора, в противном случае несоответствие сигнала приведет к затуханию и ошибкам измерения. В системе кабельного телевидения характеристическое сопротивление кабеля обычно составляет 75 Ом, а входное сопротивление анализатора обычно можно выбирать в диапазоне от 50 Ом до 75 Ом. Поэтому входное сопротивление анализатора должно быть правильно выбрано во время измерения, чтобы уменьшить погрешность измерения.
(2) Выбор полосы разрешения
В анализаторе спектра частотное разрешение является очень важным понятием. Она определяется полосой пропускания фильтра промежуточной частоты, определяющей разрешающую способность BWRES прибора. Если полоса пропускания фильтра составляет 100 Гц, то частота спектральной линии составляет 100 Гц. Погрешность составляет 100 Гц. Если две спектральные линии появляются в полосе частот фильтра, невозможно обнаружить, что эти две спектральные линии представляют собой разные частотные компоненты, но их энергия в частотном диапазоне будет обнаружена независимо от того, сколько спектральных линий генерируется и , следовательно, для двух близкородственных спектральных линий разрешение зависит от ширины фильтра.
В реальном процессе измерения размер полосы разрешения по частоте должен быть правильно выбран, и нежелательный сигнал не может быть подмешан в сигнал измерения, а также не может быть исключен требуемый сигнал.
(3) Выбор детектора сигнала
Детекторы сигналов в анализаторе спектра включают обнаружение пиков и обнаружение выборки. Обнаружение пиков является широко используемым типом. Выход фильтра ПЧ подключен к детектору, который генерирует уровень постоянного тока, пропорциональный уровню сигнала переменного тока, выдаваемого каскадом ПЧ. Мы можем выбирать различные методы обнаружения в соответствии с различными показателями измерения сигнала, например обнаружение пиков при измерении уровня сигнала и обнаружение выборки при измерении шума.
(4) Выбор вертикального масштаба
В анализаторе спектра, поскольку уровень сигнала сильно меняется, обычно используется логарифмическая шкала, а перед детектором стоит логарифмический усилитель. Логарифмический усилитель сжимает уровень сигнала по логарифмической функции, то есть для амплитуды входного уровня V амплитуда выходного напряжения равна lgV, что значительно уменьшает изменение уровня сигнала, обнаруживаемое детектором, и в то же время предоставляет пользователю с логарифмической вертикальной шкалой, калиброванной в децибелах. Кроме того, линейный вертикальный масштаб также можно выбрать в соответствии с различными сигналами, а диапазон сигнала, который он представляет, невелик.
(5) Выбор полосы пропускания видеофильтра
Видеофильтр представляет собой фильтр нижних частот, который уменьшает изменение шума на выходе детектора, выявляя некоторые сигналы, которые были замаскированы и близки к минимальному уровню шума, а также помогает стабилизировать измерение, если необходимо измерить шум.
При использовании широкополосного видеофильтра колебания шума больше; при использовании узкополосного видеофильтра флуктуации значительно уменьшаются. Среднее значение шума одинаковое, но колебания шума разные. Следовательно, мы можем выбрать полосу пропускания видеофильтра в соответствии с типом тестового сигнала, например, когда тестовый сигнал представляет собой только шумовой сигнал, узкополосный видеофильтр может сгладить колебания этих шумовых сигналов, если широкий Выбран двухполосный видеофильтр, из-за влияния шума измерения будут различаться.
Чтобы использовать анализатор спектра для измерения показателей системы, как правило, необходимо только напрямую подключить анализатор спектра к системе, а затем действовать в соответствии с методом измерения показателей. В процессе измерения особое внимание следует уделить следующим вопросам.
(1) Регулировка размера входного сигнала
Если входной сигнал анализатора спектра слишком высок, анализатор вызовет нелинейные искажения, и результаты измерений будут неточными из-за искажений; Если уровень сигнала слишком низок, сигнал может быть покрыт собственным шумом анализатора и его невозможно будет правильно измерить. сигнал, оба из которых уменьшают динамический диапазон измерения. Поэтому перед использованием необходимо четко понимать входной диапазон сигнала и правильно выбирать входное затухание.
При входном радиочастотном сигнале следует также отметить, что характеристическое сопротивление кабеля соответствует входному сопротивлению прибора, в противном случае несоответствие сигнала приведет к затуханию и ошибкам измерения. В системе кабельного телевидения характеристическое сопротивление кабеля обычно составляет 75 Ом, а входное сопротивление анализатора обычно можно выбирать в диапазоне от 50 Ом до 75 Ом. Поэтому входное сопротивление анализатора должно быть правильно выбрано во время измерения, чтобы уменьшить погрешность измерения.
(2) Выбор полосы разрешения
В анализаторе спектра частотное разрешение является очень важным понятием. Она определяется полосой пропускания фильтра промежуточной частоты, определяющей разрешающую способность BWRES прибора. Если полоса пропускания фильтра составляет 100 Гц, то частота спектральной линии составляет 100 Гц. Погрешность составляет 100 Гц. Если две спектральные линии появляются в полосе частот фильтра, невозможно обнаружить, что эти две спектральные линии представляют собой разные частотные компоненты, но их энергия в частотном диапазоне будет обнаружена независимо от того, сколько спектральных линий генерируется и , следовательно, для двух близкородственных спектральных линий разрешение зависит от ширины фильтра.
В реальном процессе измерения размер полосы разрешения по частоте должен быть правильно выбран, и нежелательный сигнал не может быть подмешан в сигнал измерения, а также не может быть исключен требуемый сигнал.
(3) Выбор детектора сигнала
Детекторы сигналов в анализаторе спектра включают обнаружение пиков и обнаружение выборки. Обнаружение пиков является широко используемым типом. Выход фильтра ПЧ подключен к детектору, который генерирует уровень постоянного тока, пропорциональный уровню сигнала переменного тока, выдаваемого каскадом ПЧ. Мы можем выбирать различные методы обнаружения в соответствии с различными показателями измерения сигнала, например обнаружение пиков при измерении уровня сигнала и обнаружение выборки при измерении шума.
(4) Выбор вертикального масштаба
В анализаторе спектра, поскольку уровень сигнала сильно меняется, обычно используется логарифмическая шкала, а перед детектором стоит логарифмический усилитель. Логарифмический усилитель сжимает уровень сигнала по логарифмической функции, то есть для амплитуды входного уровня V амплитуда выходного напряжения равна lgV, что значительно уменьшает изменение уровня сигнала, обнаруживаемое детектором, и в то же время предоставляет пользователю с логарифмической вертикальной шкалой, калиброванной в децибелах. Кроме того, линейный вертикальный масштаб также можно выбрать в соответствии с различными сигналами, а диапазон сигнала, который он представляет, невелик.
(5) Выбор полосы пропускания видеофильтра
Видеофильтр представляет собой фильтр нижних частот, который уменьшает изменение шума на выходе детектора, выявляя некоторые сигналы, которые были замаскированы и близки к минимальному уровню шума, а также помогает стабилизировать измерение, если необходимо измерить шум.
При использовании широкополосного видеофильтра колебания шума больше; при использовании узкополосного видеофильтра флуктуации значительно уменьшаются. Среднее значение шума одинаковое, но колебания шума разные. Следовательно, мы можем выбрать полосу пропускания видеофильтра в соответствии с типом тестового сигнала, например, когда тестовый сигнал представляет собой только шумовой сигнал, узкополосный видеофильтр может сгладить колебания этих шумовых сигналов, если широкий Выбран двухполосный видеофильтр, из-за влияния шума измерения будут различаться.
Почему делитель мощности нельзя использовать в качестве сумматора большой мощности?
Как высокочастотные приложения, такие как 5G, влияют на целостность сигнала?
Связанная статья
Компания ZD разработала сверхширокополосный модуль усилителя мощности мощностью 100 Вт на частотах 700-6000 МГц!
Развитие полосы пропускания и технологии модулей усилителя мощности ZD
Разработка модуля усилителя мощности ZD
Антенны являются неотъемлемой частью систем радиосвязи. Хотя различные типы радиооборудования имеют разные задачи, функции антенн в основном одинаковы. Один из них — излучать и принимать электромагнитные волны; другой — преобразование энергии, преобразование высокочастотного колебательного тока передатчика в высокочастотные электромагнитные волны для излучения и наоборот при приеме. Чем выше коэффициент усиления антенны, тем выше эффективность преобразования.
Некоторые мелочи об антеннах