



產品描述
蘇州訊芯微電子設備有限公司長期收購及出售:網絡分析儀, 頻譜分析儀, 示波器,信號源, 無線電綜合測試儀,萬用表,動態信號分析儀,
視頻/ 音頻分析儀,多功能校準器,電源,LRC 測試儀,功率計,頻率計,功率探頭,天饋測試儀,
噪聲系數測試儀,藍牙測試儀,光學儀器,電子負載,測試夾具/ 配件,GPIB 卡等, 并承接二手儀器回收. 租賃. 維修!
頻譜分析儀具有寬頻帶、高分辨率、高靈敏度、大動態范圍、高精度、低相噪、快速測量等特點,采用了全數字中頻處理、全自動頻譜識別與實時校準、寬帶微波毫米波集成等多項創新技術,性能優異,環境適應性強。由于采用了模塊化、標準化的設計思想,一方面使可生產性、可調試性、可維修性以及可靠性有較大幅度提高,另一方面增強了各個功能模塊的互換性,通過軟硬件功能模塊的組合,可形成系列化產品,并且便于后續功能升級和擴展。
可對調制信號、諧波失真、三階交調、激勵響應、脈沖射頻信號、相位噪聲等多種類型的信號進行頻率、功率、帶寬、調制等參數測量分析??蓱糜谕ㄐ拧ⅰШ?、頻譜管理、信號監測、信息安全等測試領域,可用于電子元器件、部件和設備的科研、生產、測試、試驗以及計量等。
頻譜分析儀全面采用正向設計,擁有完全自主產權,多項關鍵技術均屬國內首創,是41所推出的全新一代高性能微波毫米波頻譜分析儀,也是當前國產較高性能的頻譜分析儀,綜合性能達到目前國際水平。
主要特點:
◆高性能
?載波1GHz頻偏1kHz時,-108dBc/Hz的典型相噪
?頻率計數分辨率可達0.001Hz
?可達-152dBm的典型顯示平均噪聲電平
?+7dBm的典型1dB增益壓縮
?+17dBm的典型TOI
?全數字中頻設計,減小了中頻誤差
◆靈活性
?可以使用數字分辨率帶寬濾波器的連續掃頻測量或使用FFT兩種方式進行測量,可靈活優化測量速度和靈敏度
?160檔數字分辨率帶寬設置,可實現掃寬和分辨率帶寬的**組合,優化測量結果
?2dB步進衰減器,優化失真測量動態范圍
?提供中頻、視頻、掃描、觸發等多種輸出接口,方便用戶后續分析
?采用嵌入式計算機及多任務操作系統,方便對測量結果的存儲、打印及數據共享
?支持GPIB、USB、LAN、串口等功能接口,方便組建自動測試系統
?系列化產品、多種選件配置方式,可滿足不同用戶的需求
◆人機界面
?中、英文雙語操作界面,內嵌使用說明和聯機幫助信息
?8.4英寸高亮度、高分辨率液晶顯示器,170度視角
◆適應性
?采用自動校準技術,環境適應能力強
?電源能夠自動適應110V/220V兩種電網體系
極低的顯示平均噪聲電平
集成化微波部件設計以及數字中頻技術的應用,使4036擁有強大的測試微弱信號的能力。
■-152dBm的典型平均噪聲電平,1GHz。選通前置放大器優于-160dBm。
■-155dBm的典型平均噪聲電平,5GHz。
■-134dBm的典型平均噪聲電平,40GHz。
大動態范圍
全新的電路設計,采用三階截獲點(TOI)高的器件,優異的顯示平均噪聲電平,小2dB步進的衰減器設置,內置可選低噪聲前置放大器,160檔的分辨率帶寬精細設置(10%步進),保證4036具有業內寬可用動態范圍進行精細調諧測量。
■2dB步進衰減器,優化失真測量動態范圍
■+17dBm的典型TOI
優異的相位噪聲
采用低相噪合成本振技術,相位噪聲比以往403X系列改善了近10dB。
一、頻譜分析儀的使用入門
如下圖為所使用的頻譜分析儀面板外觀:
為了測量天線的發射功率,可按照圖中紅色標識的步驟進行。步驟與具體含義如下:
1、Frequency:設置頻率,按下該按鍵后,可在數字鍵盤輸入需要的頻率,數字鍵盤右邊一列為單位2、Span:設置顯示屏顯示頻率寬度,可根據需要設置,本次設置的50MHz3、Trace:該按鍵選擇保留顯示屏數據的方式,按下該案件后,可在藍色圈中選擇方式(類似于示波器中的“觸發方式”),由上往下第二個按鈕MaxHold表示保留發射功率4、Amplitude:調節頻譜分析儀的參考電衰減比,按下該按鍵后旋轉白色的大旋鈕可以進行調節,作用是將頻譜圖調整到合適的位置,不至于飛出屏幕。5、Mark(MAK):調出標記點,此時旋轉旋鈕可以查看頻譜圖中任意一點的相關數據。二、信號相關名詞解釋1、發射功率:
發射功率就是所使用的設備(手機、對講機、其他嵌入式設備等)所發射出來給基地臺的信號強度。
無線電發射機輸出的射頻信號,通過饋線(電纜)輸送到天線,由天線以電磁波形式出去。電磁波到達接收地點后,由天線接收下來(僅僅接收很小很小一部分功率),并通過饋線送到無線電接收機。因此在無線網絡的工程中,計算發射裝置的發射功率與天線的能力非常重要。
無線電波的發射功率是指在給定頻段范圍內的能量,通常有兩種衡量或測量標準:
1、功率(W):相對1瓦(Watts)的線性水準。例如,WiFi無線網卡的發射功率通常為0.036W,或者說36mW。
2、增益(dBm):相對1毫瓦(milliwatt)的比例水準。例如,WiFi無線網卡的發射增益為15.56dBm。
2、增益:
(1)dBm:功率
公式:10lg功率P1mW
eg1:1mW發射功率用dBm表示:發射功率為:10lg(功率值/1mW)=10lg(1mW/1mW)=0dBm
eg2:2mW發射功率用dBm表示:發射功率為:10lg(功率值/1mW)=10lg(2mW/1mW)=10lg2=3dBm
(2)dB:相對功率
dB是一個表征相對值的值,當考慮甲的功率相比于乙功率大或小多少個dB時,按下面計算公式:
公式:10lg甲功率乙功率
eg1、甲的功率是乙的功率的2倍,則用公式計算為:10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB,描述為甲比乙功率大了3dB。
3、信噪比(SNR):
信噪比SNR=信號功率噪聲功率
4、Rssi:
RSSI:ReceivedSignalStrengthIndication接收的信號強度指示,無線發送層的可選部分,用來判定鏈接質量,以及是否廣播發送強度
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。
它又可稱為頻域示波器、跟蹤示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等。
現代頻譜分析儀能以模擬方式或數字方式顯示分析結果,能分析1赫以下的甚低頻到亞毫米波段的全部無線電頻段的電信號。
儀器內部若采用數字電路和微處理器,具有存儲和運算功能;配置標準接口,就容易構成自動測試系統。
頻譜儀是一種常用的,主要針對于射頻和微波信號進行檢測,在多個領域中都有一定的應用。
噪聲特性
由于電阻的熱敏效應,任何設備均具有噪聲,頻譜分析儀亦不例外,頻譜分析儀的噪聲,本質上是熱噪聲,屬于隨機性(Random),它能被放大與衰減,由于系隨機性信號,兩噪聲的結合只有相加而無法產生相減的效果。在頻帶范圍內也相當平坦,其頻寬遠大于設備內部電路的頻寬,檢測器檢知的噪聲值與設定的分辨率頻寬(RBW)有關。由于噪聲是隨機性迭加于信號功率上,因此顯示的噪聲準位與分辨率頻寬成對數的關系,改變分辨率頻寬時噪聲隨之變化,噪聲改變量相關的數學式如下所示:
例如:頻寬從100kHz(BW1)調整到10kHz(BW2),則噪聲改變量為:
亦即降低噪聲量10dB (為原來的1/10),相對提高訊號與噪聲比10dB。由此可知,純粹要降低噪聲量,使用窄寬度的頻寬將能達到目的。不論噪聲來之于外部或內部產生,量測時均將影響信號振幅的準確性,特別在低準位信號時,更是如此,噪聲太大時,甚至掩蓋信號以致無確判斷信號的大小,影響量測質量的兩種噪聲可概括為下列項:
⑴.產生于交換功能的數字電路、點火系統與DC 馬達脈沖噪聲,這類噪聲常見于EMI(Electromagnetic Interference)的討論領域里。
⑵. 隨機性噪聲來之于自然界或電路的電子移動,又稱之為KTBW (或稱熱敏)噪聲、Johnson 噪聲、寬帶噪聲或白氏(White)噪聲等,本書主要以熱敏噪聲為重點,數學式為:
Pn =kTBW ,⑸
其中:Pn =噪聲功率= 3.98*10?21 瓦/Hz 或-174dB/Hz
k=Boltzman 常數,1.38*10?23 joule/oK
T=溫度表示的常溫=290 oK
BW=系統的噪聲功率頻寬(Hz)。
在4MHz、75 Ω、290 oK 時的噪聲功率為-59.1dBm。由噪聲功率得知,信號頻寬降低,系統噪聲功率隨之降低,信號的質量以信號噪聲比表示
(SNR;Signal-to-Noise Ratio),信號強度(單位為dBm)與系統噪聲功
率(單位為dBm)的相減值即為信號噪聲比,數學式為:
匹配因素
頻譜分析是觀察和測量信號幅度和信號失真的一種快速方法,其顯示結果可以直觀反映出輸入信號的傅立葉變換的幅度。信號頻域分析的測量范圍極其寬廣,超過140dB,這使得頻譜分析儀成為適合現代通信和微波領域的多用途儀器。頻譜分析實質上是考察給定信號源,天線,或信號分配系統的幅度與頻率的關系,這種分析能給出有關信號的重要信息,如穩定度,失真,幅度以及調制的類型和質量。利用這些信息,可以進行電路或系統的調試,以提率或驗證在所需要的信息發射和不需要的信號發射方面是否符合不斷涌現的各種規章條例。
現代頻譜分析儀已經得到許多綜合利用,從研究開發到生產制造,到現場維護。新型頻譜分析儀已經改名叫信號分析儀,已經成為具有重要價值的實驗室儀器,能夠快速觀察大的頻譜寬度,然后迅速移近放大來觀察信號細節已受到的高度重視。在制造領域,測量速度結合通過計算機來存取數據的能力,可以快速,和重復地完成一些極其復雜的測量。
有兩種技術方法可完成信號頻域測量(統稱為頻譜分析)。
1.FFT分析儀用數值計算的方法處理一定時間周期的信號,可提供頻率;幅度和相位信息。這種儀器同樣能分析周期和非周期信號。FFT的特點是速度快;精度高,但其分析頻率帶寬受ADC采樣速率限制,適合分析窄帶寬信號。
2.掃頻式頻譜分析儀可分析穩定和周期變化信號,可提供信號幅度和頻率信息,適合于寬頻帶快速掃描測試。
FFT分析儀能夠完成多通道濾波器式同樣的功能,但無需使用許多帶通濾波器,它使用數字信號處理來實現多個立濾波器相當的功能。從概念上講,FFT方法是簡單明確的:對信號進行數字化,再計算頻譜。實際上,為了使測量具有意義,還需要考慮很多因素。
FFT的實質是基帶變換,換句話說,FFT的頻率范圍總是從0Hz開始并延伸到某個頻率處。這對需要分析較窄頻帶(不是從直流開始)的測量情況可能是一個重大限制。例如,FFT分析儀具有取樣頻率,FFT的頻率范圍是0Hz到128KHz。若N=1024,則頻率分辨力將是,故不能分辨間隔小于250Hz的譜線。
提高頻率分辨力的一種方法是時間記錄中的取樣點數N,這也FFT輸出的節點數。不過,問題在于,這會增加FFT所要處理的數組長度,從而增加計算時間。FFT算法的計算時間往往限制了儀器的性能(比如屏幕刷新速度),所以增加FFT的長度往往是可取的。
另一種方法是使用數字下變頻器,對于帶限信號,進行數字下變頻,這樣等效降低了采樣速率,可以提高頻率分辨力。ADC的輸出與數字正弦波相乘,借助數字混頻使數字正弦波的頻率降低。
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