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计量器具检定厂家-创新十佳

  • 公司: 注销(大庆市分公司)
  • 价格:电联
  • 联系人:注销
  • 更新时间:2025-06-01 17:07:49 ip归属地:大庆,天气:晴转小雨,温度:13-24 浏览次数:6
  • 所在地:大庆
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产品参数
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这是我们在日常工作中需多加小心的,因为更换混频器的费用是很高的。当然,频谱仪在输入信号时并没有直接将其接入混频器,而是首先接入一个衰减器。这不会影响终的测量结果,完全是为了仪表内部的协调,如匹配佳工作点等等。它的衰减值是步进的,大为。还有的频谱仪是不能输入直流的,否则也会损坏器件。另外,还应注意不能有静电,因为静电的瞬时电压很高,容易把有源器件击穿。日常工作中把仪表接地就会有很好的效果,当然要有保护接地会更好。
  在中频,所有信号的功率幅度值与输入信号的功率是线性关系。输入信号功率增大,它也增大,反之相同。所以我们检测中频信号是可行的。另外,为了有效检测,要有一个内部中频信号放大。混频器本身有差落衰减,本频和射频混频之后它并不是只有一个单一中频出来,它的中频信号非常丰富,所有这些信号都会从混频器中输出。在众多的谐波分量中,只对一个中频感兴趣。这就是前面所说的。这是在仪器器件中已做好的,用一个带通滤波器把中心频率设在MHz,滤除其它信号,提取MHz的中频信号。
  通过中频滤波器输出的信号,才是我们所要检测的信号。滤波器在工作中有几个因素中心频率,固定不变,其dB带宽可以改变。比如对广播信号来说,其带宽一般是,若信号带宽,中频的带宽一定要大于kHz。这样,才能使所有的信号全部进来。如果太宽,就会混入其它信号;如果太窄,信号才进来一部分,或是低频成份,或是高频成份。这样信号是解调不出来的。中频带宽设置根据实际工作的需要来决定的。当然它会影响其它很多因素,如底噪声信号解调的失真度等。
  经过中频滤波器的中频信号功率就是反应了输入信号的功率。检测的方法就是用一个检波器,将它变为电压输出,体现在纵轴的幅度。当然还要经过D/A转换和一些数据处理,加一些修正和一些对数线性变换。这足以给我们带来信号分析上的许多方便。频谱分析是要分析频域的。一个信号要分析两个参数,一是幅度,二是频率。幅度已经得出,而频率和幅度要对应起来,在某一频率是什么幅度。下面介绍一下频率是如何测量的,如何与幅度对应起来。
  其实很简单。它是通过本振与扫描电压对应起来的。本振是一个压流振荡器。本振信号是个扫描信号。扫描控制是由扫描控制器来完成的。它同时控制显示器的横坐标。从左到右当扫描电压在OV时,在显示器上是点,对本振信号来说是F点,即起始频率点。当扫描电压到V时,在显示器上是终止频率点,本振电压就是在终止频率点,中间是线性的。通过这样的方法,使得显示器坐标的每一点与本振FF的每一点对应起来射频信号是本振信号减去中频信号MHz。




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本文所设计的虚拟频谱分析仪的前面板图如图所示。这一种虚拟频谱分析仪能够提供一个高精度的频谱分析功能,并且可以同时观察输入信号的频域显示。但该虚拟频谱分析仪受数据采集卡采样速率的限制,其频率范围仅,用户可以通过改变采样速率和数据长度来选择频率分辨率。在虚拟频谱分析仪的设计中可以通过程序直接读出基波频率和峰值大小,并将它们显示在面板上,用户参考这个值可以手动调整采样速率的大小和显示图形中XY轴的坐标来观察所需要的频谱图,因此操作更加直观简便。
  信号频谱分析仪的主要数据处理工作就是对待分析信号进行傅立叶变换,然后分析其频谱特性,并显示计算结果。数据采集模块采用子来控制数据采集卡进行数据采集操作,并对采集进来的数据进行频谱分析。参数设置模块可以设置的参数主要包括设备与通道,缓冲区大小,采样点数,触发控制,扫描率,显示方式。频谱分析模块是由加窗函数模块功率谱转换模块功率谱单位转换模块功率频率峰值检波子模快组成。加窗函数模块可由模板来完成。该模板有两个输入和两个输出端。
  首先从输入端输入一个时域信号,再进行窗体类型的选择,可根据实际情况选择不加窗汉宁窗汉明窗布莱克曼窗平顶窗等种窗体,后输出一个已加窗的时域信号,这样便可以减少窗口效应带来的栅栏效应和泄漏问题。功率谱转换模块的功能是用模板来实现,该模块有四个端口,分别是时域信号输入端,时域间隔dt输入端,频域信号输出端,频域间隔d瀚出端。该模块的功能是实现信号由时域向频域的转换。功率谱单位转换模块的功能是由模板来实现,该模块有个输入端,个输出端。
  输入端有频谱类型的选择,可以选择功率谱幅度谱增益。对数线性的选择类型有。输出显示单位选择可选择的单位有有效值峰峰值有效值的平方峰峰值的平方等。输出端是输出频谱和输出频谱单位。频率峰值检波子模块的功能是由模板来实现,该模块有个输入端和个输出端。输入端有功率谱输入峰值频率输入频率间隔以峰值频率为中心的频率搜索点数及窗常数。输出端由频率峰值输出和频率峰值能量输出组成。该模块用来求出频谱的频率峰值及峰值频率点的功率估值。




但由于其分析是用数字采样,所能分析信号的高频率受其采样速率的影响,限制了对高频的分析。目前来说,高的分析频率只是,也就是说其测量范围是从直流。是矢量分析。这种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音,振动等。另一方法原理则不同。它是靠电路的硬件去实现的,而不是通过数学变换。它通过直接接收,称为超外差接收直接扫描调谐分析仪。我们叫它为扫描调谐分析仪。在工作中通常所用系列频谱仪都是此类的分析仪。其优点是扫描调谐分析法受器件的影响,只要我们把器件频率做得很高,其分析能力就会很强。
  目前的工艺水平,器件可达,高甚至可做到GHz。其频率范围要比前一种分析方法大很多。只是在达到较高分辨率时,其分析测量的时间会有所增加。在实际工作中,无线信号卫星信号的监督,由于其频率很高,都是采用扫描调谐的方式。它所能给我们的信息没有相位参数,只有幅度频率。它是一种标量的分析方法。另外,这种方法有很高的灵敏度,它受到前端扫描调谐器件的控制,还有很高的动态范围。下面我们着重介绍一下扫描调谐分析仪的基本原理,从图中,我们不难看出,它是用超外差接收机的方式来实现频谱分析的。
  基本的核心部分是它的混频器。基本功能是将被测信号下变至中频MHz,然后在中频上进行处理,得到幅度。在下变频的过程中,是由本振来实现下变频的。本振信号是扫描的,本振扫描的范围覆盖了所要分析信号的频率范围。所以调谐是在本振中进行的。全部要分析的信号都下变频到中频进行分析并得到谱频。这与日常所用的电视机收音机的原理是一样的。但是有线电视输出信号范围很广,比如有个频道播放。这个信号是同时进入接收机的,其总功率是迭加的。
  而所看的电视节目只能是其中之一。同理,送入频谱仪的输入端口信号是所采集信号的总和,其中包括所要分析的特定信号,所输入到频谱仪的功率是总功率。由此要引入一个参数-大烧毁功率。这一值是瓦或是。也就是说输入到频谱仪的信号功率总和不能超过瓦,否则将会烧毁仪器的衰减器和混频器。例如,我们要监测一个卫星信号,假设其频率为GHz,其功率可能只有左右,这是很小的。但要知道输入信号是由很多信号迭加组成的,若是在其它某一频率上包括一个很强的信号,即使你没有看到这个大功率信号,若输入信号功率的总和大于瓦,也是要烧毁频谱仪的,而其中的大功率信号并不是你所要分析的信号。


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