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中频带宽选择(400kHz、20kHz):选在20kHz带宽时,噪声电平降低,选择性提高,能分隔开频率更近的谱线。此时,若扫频宽度过宽,则由于需要更长的扫描时间,从而造成信号过渡过程中信幅度降低,使测量不正确。此时“校准失效”LED发亮即表明这一点。视频滤波器选择(VIDEOFILTER):可用来降低屏幕上的噪声,它使得正常情况下,平均噪声电平刚好高出其信号(小信号)谱线,以便于观察。该滤波器带宽是4kHz。Y移位调节(Y-POS):调节射速垂直方向移动。BNC5011输入端口(1NPUT5011):在不用输入衰减时,不允许超出的允许输入电压为+25V(DC)和十10dBm(AC)。当加上40dB输入衰减时,输入电压为+20dBm。衰减器按钮:输入衰减器包括有4个10dB衰减器,在信号进入混频器之前,利用衰减器按钮可降低信号幅度。按键压下时衰减器接人。在连接任何信号到输入端之前,先选择设置为衰减量(4x10dB)和可用频宽(扫频宽度100MHz/格),若此时将中心频率调在500MHz,则在可测和显示频率范围内检测出任意谱线。当衰减减小时,基线向上移动,则可指出在可显示频率范围(例如1200MHz)之外信号幅度有溢出。扫频宽度选择按键(SCANWIDTH):用来调节水平轴的每格扫频宽度。用u按键来增加每格频宽,用t按键来减少每格频宽。转换是1—2—5步级,从100kHz/格-100MHz/格。此扫频宽度以MHz/格显示出,它代表水平线每格刻度。中心频率是指水平轴心垂直刻线处的频率。假如中心频率和扫频宽度设置正确,X轴有10分格的长度,则当扫频宽度低于IOOMHz时,只有全频率范围的一部分可被显示。当扫频宽度设在100MHz/格位置,中心频率设在500MHz时,显示频率以每格100MHz扩展到右边,右是同样,中心向左边则频率减低。此情况下,左边的刻线代表0Hz。这时,可以看到一条特别的谱线,即,“0频率”。这是由于本地振荡器频率通过了中频而产生的。当中心频率相对于扫频宽度较低时有此现象。“0频率”的幅度对每台频谱仪是不一样的。它不能作参考电平来使用。显示在“0频率”点左边的那些谱线被称为镜频。在“0扫频”模式时,频谱仪工作就像是一台可选择(中频)带宽的接收机,此时频率的选择是通过“中心频率”旋钮来实现的。通过中频滤波器的频谱线产生一个电平显示。AT5010测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。如果上的40dB衰减器全按下时,此时水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
操用测量的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。再如,用测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像点在屏幕范围内。标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。 标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。技术支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟器件与技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
当燃煤电厂污染物需达到超低排放的要求时,可采用以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线,如图所示。当烟尘排放限值为mg/m,且不设置WESP时,低低温电除尘器出口烟尘浓度宜小于mg/m,湿法脱硫装置的除尘效率应不低于%。当烟尘排放限值为mg/m,且不设置WESP时,低低温电除尘器出口烟尘浓度宜小于mg/m,湿法脱硫装置的除尘效率应不低于%。网络分析仪是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以达到极高的精度。
通常我们需要大量的测量实践,才能实现的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输,类似于图所示。
它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。现代网络分析仪还可以应用于更具体的场合,例如,信号完整性和材料的测量。随着业界款PXI网络分析仪-NIPXIe-的推出,你完全可以摆脱传统网络分析仪的高成本和大占地面积的束缚,轻松地将网络分析仪应用于设计验证和产线测试。你可以使用图所示的NIPXIe-矢量网络分析仪测量设备的幅度,相位和阻抗。由于网络分析仪是一种封闭的激励-响应系统,你可以在测量RF特性时实现绝佳的精度。
当然,充分理解网络分析仪的基本原理,对于你大限度的受益于网络分析仪非常重要。在过去的十年中,矢量网络分析仪由于其较低的成本和的制造技术,流行度超过了标量网络分析仪。虽然网络分析理论已经存在了数十年,但是直到世纪年代早期台现代独立台式分析仪才诞生。在此之前,网络分析仪身形庞大复杂,由众多仪器和外部器件组合而成,且功能受限。NIPXIe-的推出标志着网络分析仪发展的又一个里程碑,它将矢量网络分析功能成功地赋予了灵活,软件定义的PXI模块化仪器平台。
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