当前位置: 首页 > 安博游戏官网

频谱仪原理简介一

发布时间: 2024-09-07 作者: 安博游戏官网

详细介绍

  频谱分析仪,简称频谱仪,是在频域上分析信号特征的工具,如信号的频率分布、频率、功率谐波、杂波噪声、干扰失真等。

  上图显示了一个复合信号的波形,假定我们大家都希望看到的是正弦波,但显然图示信号不是纯粹的正弦波,而仅靠观察又很难确认其中的原因。而对应到下图,同时在时域和频域显示了这个复合信号。频域图形描绘了频谱中每个正弦波的幅度随频率的变化情况。

  频谱分析仪分为超外差式频谱分析仪和非超外差式频谱分析仪(傅里叶频谱分析仪)。傅里叶频谱分析仪常用于40MHz以下的基带信号分析。

  “外差”是指混频,即对频率进行转换,“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们正真看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器 (稍后会看到为何在此处放置滤波器) 到达混频器,然后与来自本振 (LO) 的信号相混频。由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频 (IF) 滤波器的通带内,它都会被进一步处理 (被放大可能还有按对数压缩)。重要的处理过程有包络检波、数字化以及显示。斜坡发生器在屏幕上产生从左到右的水平移动,同时它还对本振进行调谐,使本振频率的变化与斜坡电压成正比。

  分析仪的第一部分是射频输入衰减器。它的作用是保证信号在输入混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于参考电平值而自动设置,不过也能以 10 dB、5 dB、2 dB 甚至 1 dB 的步进来手动选择衰减值。

  低通滤波器的作用是阻止高频信号到达混频器。这样防止带外信号与本振相混频在中频产生多余的频率响应。微波频谱分析仪用预选器代替了低通滤波器,预选器是一种可调滤波器,能够滤掉我们所关心的频率以外的其它频率上的信号。

  调谐取决于中频滤波器的中心频率、本振的频率范围和允许外界到达混频器 (允许通过低通滤波器) 的频率范围。从混频器输出的所有信号分量中,有两个具有最大幅度的信号是我们最想得到的,它们是由本振与输入信号之和以及本振与输入信号之差所产生的信号分量。如果我们能使想观察的信号比本振频率高或低一个中频,则所希望的混频分量就会落入中频滤波器的通带之内,随后会被检波并在屏幕上产生幅度响应。

  为了使分析仪调谐至所需的频谱范围,我们应该选择合适的本振频率和中频。假定要求的调谐范围是 0 ~ 3 GHz,接下来要选择中频频率。如果选择中频为 1 GHz,这个频率处在所需的调谐范围内。我们假设有一个 1 GHz 的输入信号,又由于混频器的输出包含原始输入信号,那么来自于混频器的 1 GHz 的输入信号将在中频处有恒定的输出。所以不管本振如何调谐,1 GHz 的信号都将通过系统,并在屏幕上给出恒定的幅度响应。其结果是在频率调谐范围内形成一个没有办法进行测量的空白区域,因为在这一区域的信号幅度响应独立于本振频率。所以不能选择1GHz 的中频。也就是说,中频频率不能处于所考察的频段内。

  因此我们在比调谐频段更高的频率上选择中频。假设调谐至3GHz 的频谱分析仪,所选的中频频率约为 3.9 GHz。现在我们想从0 Hz (由于这种结构的仪器不能观察到 0 Hz 信号,故其实就是从某个低频) 调谐到3 GHz。选择本振频率从中频开始 (LO- IF = 0 Hz) 并向上调谐至高于中频 3 GHz,则 LO-IF 的混频分量就能够覆盖所要求的调谐范围。运用这个原理,可以建立如下调谐方程:

  如果想要确定分析仪调谐到低频、中频或高频信号 (比如1kHz、1.5GHz 或 3GHz) 所需的本振频率,首先要变换调谐方程得到

  可以认为对于单频段射频频谱分析仪,选择的中频频率应高于调谐范围的最高频率,使本振可以从中频调谐至调谐范围的上限频率,同时在混频器前端放置低通滤波器来滤除 中频以上频率。

  图2-1 结构框图的下一个部分是一个可变增益放大器。它用来调节信号在显示器上的垂直位置而不会影响信号在混频器输入端的电平。当中频增益改变时,参考电平值会相应的变化以保持所显示信号指示值的正确性。通常,我们大家都希望在调节输入衰减时参考电平保持不变,所以射频输入衰减器和中频增益是联动的。在输入衰减改变时中频增益会自动调整来抵消输入衰减变化所产生的影响,从而使信号在显示器上的位置保持不变。

  中频增益放大器之后,就是由模拟和/或数字分辨率带宽 (RBW) 滤波器组成的中频部分。

  频率分辨率是频谱分析仪明确分离出两个正弦输入信号响应的能力。傅立叶理论告诉我们正弦信号只在单点频率处有能量,好像我们不应该有什么分辨率问题。两个信号无论在频率上多么接近,似乎都应在显示器上表现为两条线。但是超外差接收机的显示器上所呈现的信号响应是具有一定宽度的。混频器的输出包括两个原始信号 (输入信号和本振) 以及它们的和与差。中频由带通滤波器决定,此带通滤波器会选出所需的混频分量并抑制所有其它信号。由于输入信号是固定的,而本振是扫频的,故混频器的输出也是扫频的。若某个混频分量恰好扫过中频,带通滤波器的特性曲线就会在显示器上被描绘出来,如图 2-6 所示。

  频率分辨率是频谱分析仪明确分离出两个正弦输入信号响应的能力。傅立叶理论告诉我们正弦信号只在单点频率处有能量,好像我们不应该有什么分辨率问题。两个信号无论在频率上多么接近,似乎都应在显示器上表现为两条线。但是超外差接收机的显示器上所呈现的信号响应是具有一定宽度的。混频器的输出包括两个原始信号 (输入信号和本振) 以及它们的和与差。中频由带通滤波器决定,此带通滤波器会选出所需的混频分量并抑制所有其它信号。由于输入信号是固定的,而本振是扫频的,故混频器的输出也是扫频的。若某个混频分量恰好扫过中频,带通滤波器的特性曲线就会在显示器上被描绘出来,如图 2-6 所示。

  因此,两个输入信号频率必须间隔足够远,否则它们所形成的迹线会在顶部重叠,看起来像是只有一个响应。所幸的是,频谱分析仪中的分辨率 (IF) 滤波器可调,所以通常能找到一个带宽足够窄的滤波器来分离频率间隔很近的信号。

  安捷伦频谱仪的技术指标使用可用的IF 滤波器的3dB 带宽来描述频谱仪分辨信号的能力。这一些数据告诉我们两个等幅正弦波相距多近时还能依然被分辨。这时由信号产生的两个响应曲线 所示,两个信号可以被分辨。当然这两个信号还可以再近一些直到它们的迹线dB 带宽作为分辨两个等幅信号的经验值。

  我们碰到更多的情况是不等幅正弦波。有可能较小的正弦波被较大信号响应曲线的边带所淹没。这种现象如图 2-8 所示。顶部的轨迹线看起来是一个信号,但实际上它包含两个: 一个频率为300 MHz (0 dBm),另一个频率为 300.005 MHz (-30 dBm)。在去除 300 MHz 的信号后,较小的信号才会显示出来。

  分辨率滤波器的另一个技术指标是带宽选择性 (也称选择性或形状因子)。带宽选择性决定了频谱仪分辨不等幅正弦信号的能力。安捷伦频谱分析仪的带宽选择性通常指定为 60dB 带宽与 3dB 带宽之比,如图2-9 所示。安捷伦分析仪中的模拟滤波器具有4个极点,采用同频调谐式设计,其特性曲线。这种滤波器的带宽选择性约为 12.7:1。

  一些频谱分析仪使用数字技术实现分辨率带宽滤波器。数字滤波器有很多优点,例如它能极大地改善滤波器的带宽选择性。安捷伦公司的PSA系列和 X 系列分析仪实现了分辨率带宽滤波器的全部数字化。另外像安捷伦ESA-E系列频谱仪,采用的是混合结构,带宽较大时采用模拟滤波器,带宽小于等于 300 Hz 时采用数字滤波器。

  如果把分辨率作为评价频谱仪的唯一标准,似乎将频谱仪的分辨率 (IF) 滤波器设计得尽可能窄就可以了。然而,分辨率会影响扫描时间,而我们又很注重扫描时间。因为它直接影响完成一次测量所需的时间。

  考虑分辨率的原因是由于中频滤波器是带限电路,需要有限的时间来充电和放电。如果混频分量扫过滤波器的速度过快,便会造成如图 2-14 所示的显示幅度的丢失 (关于处理中频响应时间的其它方法,见本章后面所述的“包络检波器”)。如果我们考虑混频分量停留在中频滤波器通带内的时间,则这一段时间与带宽成正比,与单位时间内的扫描 (Hz)成反比,即:

  另一方面,滤波器的上升时间又与其带宽成反比,如果我们引入比例常数 k,则有:

  安捷伦许多频谱仪中所采用的同步调谐式准高斯滤波器的 k 值在 2 ~ 3 之间。我们得出的重要结论是: 分辨率的变化对扫描时间有重大影响。大多数安捷伦频谱仪都能按 1、3、10 的规律或大致等于 10 的平方根的比率提供步进值。所以,当分辨率每改变一档,扫描时间会受到10 倍的影响。许多安捷伦频谱分析仪提供的带宽间隔可达 10%,以实现扫宽、分辨率和扫描时间三者更好的折衷。

  安捷伦频谱分析仪中所使用的数字分辨率滤波器对扫描时间的影响与之前所述的模拟滤波器不同。对于扫描分析,利用数字技术实现的滤波器的扫描速度提高至原来的 2 ~ 4 倍,而基于 FFT 算法的数字滤波器则表现出比这更好的性能。产生这种改进的原因是信号会在多个频域块上同时被处理。例如,如果频率范围为 1 kHz,那么当我们最终选择10Hz 的分辨率带宽时,分析仪其实就是在1kHz 单元中通过100 个相邻的10 Hz 滤波器同时处理数据。如果数字处理的速度能达到瞬时,那就能预期扫描时间将缩短 100 倍。实际上缩减的程度要小些,但仍然非常有意义。关键字:引用地址:频谱仪原理简介一

  介绍 博洛尼亚大学(UNIBO)是意大利排名第二的大学,通常被认为是最负盛名的母校之一。如今,该大学拥有85000多名学生,已成为意大利领先的研究机构之一。UNIBO负责各种专业领域的许多研究活动,包括支持电信和电气工程进展的技术探讨研究。该大学目前正在进行的项目主要是毫米波无线信道调查,将帮助移动通信运营商与制造企业实施5G网络和移动无线系统。毋庸置疑,UNIBO在电信行业有着悠久的重要创新历史。UNIBO的一个办公室位于Pontechio Sasso Marconi的Griffone别墅,这是科学家Guglielmo Marconi的家,他在这个地方进行了第一次无线电报实验。 挑战 随着5G的预期到来,许多行业领先的公司都渴望从

  分析仪帮助实施毫米波无线信道调查 /

  目前的变频风扇一般都会采用无刷直流电机,因其无励磁绕组、无换向器、无电刷、无滑环,结构比一般传统的交、直流电动机简单,运行可靠,维护简单。与鼠笼型感应电动机相比,其结构的简单程度和运行的可靠性大体相当,但由于没励磁铁耗和铜耗,功率在300W以下时,其效率比同规格的交流电机高 10%~20%。 无刷直流电机一般都会采用方波驱动,采用霍尔传感器采样转子位置,以此为基准信号控制绕组强制换相。这种方案操控方法简单,成本低,在目前电动车方案中应用广泛。但由于方波驱动换相时会出现电流突变,导致转矩脉动较大,转动不平稳,噪声指标较差,难以在家电应用领域推广。而正弦驱动能够尽可能的防止换相时的电流突变,虽然最大转矩会降低,但在噪声指标上有明显的优势。

  安立株式会社强化频谱分析仪MS2717A的功能,开发出了能够直接进行RF设备和微波设备的特性评估的微波频谱分析仪MS271xB系列,并于近日开始接受预订。 MS271xB系列由频率范围9kHz~7.1GHz的MS2717B、9 kHz~13 GHz的MS2718B和9 kHz~20 GHz的MS2719B构成。扩充了上限频率后的MS2718B、MS2719B除了RF设备外,还可以对在手机、无线LAN、WiMAX等各种无线通信系统、航空航天无线通信系统等当中使用的微波设备的特性做评估。 另外,对MS2717A的基本性能进行了强化,达到了分辨率带宽1Hz~3MHz、动态范围100dB等。以低价格实现了与大型微波频谱分析仪相同

  不久前在迪拜召开的TD-LTE技术与频谱研讨会上传来消息:中国2.6GHz频谱规划方案公布,2.6GHz频段的2500Hz~2690Hz全部划归TDD频谱。 横亘在TD-LTE (4G移动通信技术与标准)商业化道路上的一块巨石终于搬开了。迟疑了好久的4G产业链,从服务商到系统商再到芯片商,都不约而同地兴奋起来了。 中国移动抢到先机 “TDD(即TD-LTE)与FDD,在技术上区别并不大,但从频谱划分看,全世界内,TDD的劣势比较大。目前布局是,欧盟、美国、日本都将绝大部分频谱资源分给了FDD,TDD获得资源较少,这严重打击了设备商和终端商对TDD投入研发的信心。此次频谱划分,无疑增加了整个TDD产业链的信心。”

  战场电磁环境对战争准备和各种军事活动,尤其对战场感知、指挥控制、作战行动、武器效能、战场建设等方面影响深刻。而信息化条件下,战场电磁环境具有无法预知的复杂性、难测性。构成战场电磁环境的要素有多种,但人为电磁活动是最活跃的因素。电磁环境是无形的,无法直观感受,分析其构成与特征对于认识战场电磁环境至关重要。因此对空间电磁信号和强度的分析成为了一个重要的研究课题。在空间电磁信号和强度分析中,频谱的分析必不可少。     文中针对实际战场的电磁环境,提出了空间电磁信号频谱分析的理论及其实现方法,并针对信号采样、信号时域与频域的关系进行了说明。对文中涉及的办法来进行了仿真实验,验证了所提方法的正确性和有效性。文中提出的空间电磁信号的频谱

  分析 /

  自 20 世纪 80 年代以来,频谱分析最深刻巨大的变化之一就是数字技术的应用代替了以往仪器中模拟电路实现的部分。随着高性能模数转换器的推出,最新的频谱分析仪与仅仅几年前的产品相比,可以在信号通路的更早阶段对输入信号进行数字化。这种变化在频谱分析仪的中频部分体现的最明显。数字中频1对频谱分析仪的性能有很大提高,它极大地改善了其测量速度、精度以及利用高性能 DSP 技术测量复杂信号的能力。 数字滤波器 Keysight ESA-E 系列频谱分析仪采用了一部分数字中频电路。传统的模拟 LC 和晶体滤波器只能实现 1 kHz 及更高的分辨率带宽(RBW),而采用数字技术则可使最窄的带宽达到 1 Hz 至 300 Hz。 图 3-

  分析 /

  射频工程师在使用频谱分析仪之前先要学习频谱分析仪工作的基础原理。图 1 是一个超外差频谱分析仪的简化框图。 “外差”是指混频,即对频率进行转换,而“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们正真看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO)的信号相混频。 图 1. 典型超外差频谱分析仪的结构框图 由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大并可能按对数压缩)。基本的处理过程有包络检波、低通滤波器进行滤波以及显示。斜波发生器在屏幕上产生从左到

  分析基本原理 /

  罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)推出FSL频谱分析仪,适合研发、维修服务和生产线应用;该公司并进一步开发出针对该频谱分析仪设计的WLAN应用固件方案FSL-K91,具备20MHz的I/Q解调带宽,显示平均噪声位准-152dBm(每1Hz)以及不超过0.5dB的综合测量误差。可在信号频谱及调变方面依循IEEE802.11a/b/g/j无线网络标准,提供测量解决方案。 R&S表示,IEEE802.11/a/b/g/j无线网络标准已定义完毕且数据传输率达54Mbps,信号依循IEEE802.11a/b/g/j所定的正交性分频多任务法(OFDM)传输,然而,IEEE802.11b/g信号偶尔也会使用CCK或者是PBC

  PAS CO2 传感器 套件测评

  有奖直播 电气隔离新势力:英飞凌新型SSI系列固态隔离器的创新技术与应用设计

  PCI-SIG 6 0规范引入了PAM4信号,旨在在保持NRZ信号向后兼容的同时实现64GT s。多级(PAM4)方法为采用者和验证团队带来了新的信号完整性 ...

  14-bit 模数转换器 (ADC) 示波器相比于其他的通用示波器而言,信号分辨率是其四倍以上,而本底噪声不到后者的一半仪器采用定制的专用集 ...

  仪器仪表是电子工程师必备的神兵利器,素有“一表在手,天下我有”的称号。在实际生产中,涉及的仪器仪表共有微波 毫米波测量仪器、光电测 ...

  是德科技和SmartViser联合推出符合欧盟能效指标(EEI)法规要求的测试方案

  是德科技和SmartViser联合推出用于测试智能手机和平板电脑的能源效率,以满足标签法规要求该解决方案允许设计人员使用SmartViser的viSer软 ...

  是德科技推出面向半导体制造的键合线(Wire Bonding)检测解决方案

  该解决方案可识别如导线下垂、近短路和杂散导线等细微缺陷,全面评估金线键合的完整性先进的电容测试方法能实现卓越的缺陷检验测试该测试平台准 ...

   使用 MaxLinear, Inc 的 SP6640 的参考设计

  RT6220、6A、23V、500kHz、ACOT同步降压转换器(VOUT = 5V)的典型应用电路

  MAXREFDES1054:非隔离,单路输出,同步Buck,降压型DC-DC转换器

  索尼Xperia 1 III和Xperia 5 III开始推Android 12更新

  Verizon 45 W USB-PD 快充充电器英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源方案

  亿佰特免费提供蓝牙,4G DTU,WiFi,lora多种模块,想玩的快来!

  用富士通Cortex-M3 Easy Kit开发板,DIY出你的精彩!l

  免费申请Adafruit开发板 处理器、传感器、LED、USB一体化设计板,功能强大!

  【上采购专场——智能楼宇篇】畅聊火爆的智能电子锁、可视化门铃、智能传感器和网络摄像头方案

  加速ADAS与Lidar整合,Allegro MicroSystems收购Voxtel

  高通、Casa Systems和爱立信顺利完成5G NR毫米波数据连接

  站点相关:信号源与示波器分析仪通信与网络视频测试虚拟仪器高速串行测试嵌入式系统视频教程其他技术综合资讯

产品咨询

关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息