摘要:针对部分特殊场合对频谱分析仪使用需要多通道、便携等需求,设计了一种通道数最多支持64通道的手持多通道频谱分析仪。该频谱分析仪以美国德州仪
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OMAP-L138 多通道 手持 频谱分析仪
本文是关于矢量信号分析VSA(Vector Signal Aanlysis) 的入门读物,讨论VSA 的测量概念和操作理论。模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的
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矢量信号 VSA 频谱分析仪
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让
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频谱分析仪 分类
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。
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频谱分析仪 原理 结构
PassFail功能应用在测试测量领域被广泛使用,无论是在示波器、万用表还是在频谱分析仪上都可以看到它的身影。PassFail功能的本质是将采集到的信号数据
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测试测量 PassFail功能 频谱分析仪
5G技术成熟的关键 频谱分析仪必功不可没-随着移动设备、物联网普及,资料传输量每年都以等比级数不断成长,我们也因此需要更高的传输速率。而要满足这些需求,关键就在于 5G 技术的成熟。
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5G 频谱分析仪 频谱
频谱分析仪的发展、分类以及操作-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。
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频谱分析仪 测量仪器
什么是频谱分析仪,频谱分析仪的工作原理是什么,频谱分析仪怎样使用?-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标
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频谱分析仪 滤波器 相位
一、引言频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。扫描调谐频
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PIC32 频谱分析仪 扫频调谐 带通滤波器
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动
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集成示波器 串行总线 频谱分析仪 余量测试 开关电源
为了解决传统频谱分析仪功能和使用的局限性,提出了一种基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪设计方案,方案采用模块化编程思想,包括信号模块、滤波器模块、时域分析模块和频域分析模块。通过测试分析,该频谱分析仪能够实现信号时域和频域分析的功能,具有界面设计简单,便于操作等优点,能够被用于实验教学中。
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频谱分析仪 信号处理 时域分析 LabVIEW
摘要:文中设计了基于LabVIEW的频谱分析仪,采用频谱分析原理。经过采样,使连续时间信号变为离散时间信号,然后利用Labview的强大的数字信号处理的功能,采样得到的数据进行滤波、加窗、FFT运算处理,得到信号的幅
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虚拟仪器 频谱分析仪 幅度谱 相位谱
频谱分析仪是用来检测电信号频谱特征的仪器,在通信、雷达以及电子产品研发等领域有着广泛的应用。本文设计了基于ZYNQ系列SoC(System on chip)和AD9361实现的简易频谱分析仪,频谱数据可以通过串口发送给上位机,并在上位机中通过MATLAB进行数据处理和分析。相比普通频谱分析仪,该简易频谱分析仪使用便捷,体积小,且十分便于功能扩展。经测试,该频谱分析仪带宽为40MHz,其通带范围为LO(Local Oscillator )-20MHz到LO+20MHz,该频谱分析仪可以较为准确地分析信号功率
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频谱分析仪 AD9361 ZYNQ SOC 201609
1. 关于RFID
RFID是射频识别(Radio Frequency Identification)的英文缩写,它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可识别高速运动物体并能同时识别多个标签。
最基本的RFID系统由阅读器(Reader)、电子标签(Tag)亦即应答器(Transponder) 和天线(Antenna)三部分组成。其工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动Transpo
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频谱分析仪 读卡器
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍了接收机与频谱分析仪的差异。
接收机和频谱分析仪的原理差异
频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析
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EMC 频谱分析仪
频谱分析仪介绍
频谱分析仪英文全称
Spectrum Analyzer
系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信 [
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