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深圳N9340B頻譜分析儀回收-資金充足
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產品描述

工作時間24小時 交易方式上門回收 評估收費嗎免費評估 付款方式現金轉賬 業務范圍全國回收
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!
產品名稱:頻譜分析儀
系列把接觸的相位噪聲、靈敏度、1Hz的分辨率和大的動態范圍等功能組合在一個堅固的機箱中,從而使之能適應惡劣的環境條件。RF設計,生產和維修應用提供了優良的性能,采用合成調諧,供無漂移的測量使用。
特性:
頻率范圍:30Hz~6.5GHz
分辨率帶寬1Hz至100Hz,數字式測量速度
低相位噪聲和大的動態范圍
精密時基和1Hz計數器分辨率
鄰近信道功率、信道功率、載波功率和選通視頻測量標準
牢固耐用,符合MTL-T-28800標準
選件:
001:第二中頻輸出
005:交替掃描輸出(不能同002聯用)
008:信號識別
103:去除精密頻率基準和1Hz,3HzRBW
104:撤銷大容量存儲模塊
908:機架安裝配件(不帶把手)
909:機架安裝配件(帶把手)
1BN:MIL-STD-45662A校準(無數據)
1BP:MIL-STD-45662A校準(帶數據)
E35:ACPR測試儀
深圳N9340B頻譜分析儀回收
R&S FSU26 頻譜分析儀
R&SFSU系列頻譜儀是動態范圍、相位噪聲、電平精度和分辨率帶寬等頻譜儀指標的,所有這些指標也是用戶設計、測量和生產下一代無線通訊元件的重要保障。
平均本地噪聲:-158 dBm(歸一化到1 Hz) 相位噪聲:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移處三階互調截斷點(TOI):典型值+25 dBm 分辨率帶寬:1 Hz 到50MHz
極高的測量速度支持時域模式的快速鄰信道功率(ACP)測量每秒能進行70次測量(包括通過GPIB總線傳輸數據的時間),無可匹敵的測量功能標準配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW,CCDF, APD等測量功能選件可以支持:-GSM / EDGE -Bluetooth? - WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA - CDMA2000? / 1xEV-DV/1xEV-DO.優異的射頻性能一直是羅德與施瓦茨頻譜儀的主要特點。R&SFSU繼續保持這個傳統,提供了如下的射頻性能:
FSU26頻譜分析儀頻率范圍:
FSU26 20 Hz to26.5 GHz
FSU26頻譜分析儀射頻性能:
到3.6GHz的總電平不確定度為0.3dB
到-70dB時的線形度誤差小于0.1dB
FSU26頻譜分析儀電平精度:
顯示平均本地噪聲:-158 dBm(歸一化到1 Hz),無預放
單邊帶相位噪聲typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心頻率640 MHz
單邊帶相位噪聲typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心頻率640 MHz
三階互調截斷點(TOI):典型值+25 dBm
1dB壓縮點:+13dBm
WCDMA鄰信道泄漏功率(ACLR)動態范圍為.5 dB,打開噪聲修正之后可達84 dB
FSU26頻譜分析儀IQ下變頻器:
中頻A/D轉換的精度為14bit,采樣率32MHz(中頻頻率為20.4MHz)
IQ存儲器容量為2x512 k采樣點
FSU26頻譜分析儀速度:
頻域掃描時間小為2.5ms
時域掃描時間小為1 ?s
每秒能進行70次測量(包括通過GPIB總線傳輸軌跡數據的時間)
遠程控制模式可以支持列表掃描(listmode),進一步減少測量時間
射頻性能:
DANL 測量的典型值為 -158 dBm (1Hz)(無預放)
單邊帶相位噪聲典型值 - 133 dBc (1Hz) @ 10 kHz 偏離,載波640 MHz
相位噪聲典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏離,載波 640 MHz
三階截止點典型值 25 dBm
1dB壓縮點典型值 13 dBm
WCDMA ACLR 動態范圍為 .5 dB / 84 dB(采用噪聲校正)
深圳N9340B頻譜分析儀回收
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
深圳N9340B頻譜分析儀回收
用FFT計算信號頻譜的算法
離散付里葉變換X(k)可看成是z變換在單位圓上的等距離采樣值
同樣,X(k)也可看作是序列付氏變換X(ejω)的采樣,采樣間隔為ωN=2π/N
由此看出,離散付里葉變換實質上是其頻譜的離散頻域采樣,對頻率具有選擇性(ωk=2πk/N),在這些點上反映了信號的頻譜。
根據采樣定律,一個頻帶有限的信號,可以對它進行時域采樣而不丟失任何信息,FFT變換則說明對于時間有限的信號(有限長序列),也可以對其進行頻域采樣,而不丟失任何信息。所以只要時間序列足夠長,采樣足夠密,頻域采樣也就可較好地反映信號的頻譜趨勢,所以FFT可以用以進行連續信號的頻譜分析
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