从事射频应用的研究人员、工程师和技术人员通常都能充分理解频谱分析仪的用途和优点,无论是传统的扫频分析仪 (TSA) 还是更现代的矢量信号分析仪 (VSA)。他们熟练掌握这些重要射频仪器的关键规范和工作原理。然而,在涉及如实时频谱分析仪(RSA 或 RTSA)这类稍有不同的仪器时,他们就有些生疏了。由于对 RSA 的功能和测量能力缺乏了解,用户有时会未能意识到 RSA 作为其射频工具集中一个关键工具所具有的优势。泰克公司在设计、制造和部署 RSA 方面拥有多年的丰富经验,我们希望澄清 RSA 使用上的一些误
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RSA 频谱分析
_____从事射频应用的研究人员、工程师和技术人员通常都能充分理解频谱分析仪的用途和优点,无论是传统的扫频分析仪 (TSA) 还是更现代的矢量信号分析仪 (VSA)。他们熟练掌握这些重要射频仪器的关键规范和工作原理。然而,在涉及如实时频谱分析仪(RSA 或 RTSA)这类稍有不同的仪器时,他们就有些生疏了。由于对 RSA 的功能和测量能力缺乏了解,用户有时会未能意识到 RSA 作为其射频工具集中一个关键工具所具有的优势。泰克公司在设计、制造和部署 RSA 方面拥有多年的丰富经验,我们希望澄清 RSA 使用
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频谱分析 RSA
频谱分析仪是在其频率范围内测量输入信号的频谱(幅值对频率关系)的仪器。它的主要作用是测量信号的功率谱。频谱分析仪的输入信号是电信号。但是只要搭配合适的赶测器,也可以测量声波、光波等其他信号的频谱。也有专门的光谱分析仪,能够用单色器之类的光学仪器直接测量光波的频谱。透过分析电子信号,可以在频谱中观察到其主要频率、功率、失真、谐波、带宽,和其它频谱分量等。这些在时域波形中是不容易被探测到的,然而这些参数在描述无线发射器等电子设备的特性时却是非常有用。频谱分析仪显示的是在水平轴上的频率和垂直轴上的幅
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频谱分析 是德科技 R&S NI
在信号分析与处理中,频谱分析是重要的工具。FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)可以将时域信号转换至频域,以获得信号的频率结构、幅度、相位等信息。该算法在理工科课程中都有介绍,众多的仪器或软件亦集成此功能。FFT实用且高效,相关原理与使用注意事项也值得好好学习。一、何为FFT对于模拟信号的频谱分析,首先得使用ADC(模拟数字转换器)进行采样,转换为有限序列,其非零值长度为N,经DFT(离散傅立叶变换)即可转化为频域。DFT变换式为:在上式中,N点序列的DFT需要进行N2次复
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频谱分析 FFT
针对这种复杂的测试要求以及测试点的地理环境和天气状况,如果采用手动调整测试天线的方位角、仰角将给测试工作带来巨大的工作量,而且手动调整 测试天线方位角、仰角的精度差、效率低,特别是在夜间低温测试时,还需要架设照明设施、取暖等设施。因此,无线电监测人员决定使用电磁环境自动测试系统。
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电磁环境 自动测试 卫星地球站 监测 频谱分析
Signal Hound最近的革新产品BB60C,是基于备受市场好评的BB60A基础上的优化版。Signal Hound BB60C相对于BB60A在SFDR的典型值上提高20dB,通过减少频段过渡将噪底平滑度提高了8dB以上,将工作温度扩展至-40°C到+65°C,并且扩展了I/Q采集带宽,使其从250KHz到27MHz可选。 硬件 Signal Hound BB60C是一个二次变频的超外差接收机,使用了两个独立的中频(IF)。每个中频都在射频区
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频谱分析
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。
频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。
仪器中高达RBW的频率范围
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频谱分析 RF功率 FFT
安凯客车故障诊断纪实
安凯新能源客车是国内较早研发及批量化运营电动客车的企业,最早上电动车国家公告,公告数量全国第一,目前国内市场占有率达到70%以上,并且大量出口到欧美,已经成为了行业的领导品牌。安凯之所以取得广泛用户的信任,在于该公司对行驶安全性和可靠性有着极高的标准。针对新能源客车普遍存在CAN总线受到电磁干扰问题,安凯和广州致远电子股份有限公司合作,使用CANScope-Pro专业版CAN总线分析仪成功定位故障,排除干扰,并且进行可靠性测试,为安凯新能源客车
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安凯 CAN 频谱分析
0引言变速箱的变速、储能、增加扭矩等作用,使它成为动力机械中应用十分广泛的通用部件之一。它...
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变速箱 噪声 频谱分析 故障诊断
摘要 旨在分析空间电磁信号的时域形式和频谱特性。针对雷达设备提出了构造空间电磁信号时域波形的方法,并对信号进行频谱分析,得出检测点的功率大小。有助于分析复杂战场情况下的空间电磁强度的分布。最后通过仿真分
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电磁 信号 频谱分析
日常生活中常用的频率范围,包括交流电源频率、音频、长、中、短波收音机占有的频段、调频及电视广播、蜂窝电话常用的900MHz 及1.8GHz。但实际的频谱远比这拥挤得多,9KHz 以上的频段几乎都被用于特定的场合。随着微
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频谱分析 干扰
所有电子设计工程师和科学家都曾执行过电气讯号分析,简称讯号分析。透过这项基本量测,他们可洞察讯号细节并获得重要的讯号特性资讯。不过讯号分析的成效,主要取决于量测仪器的效能,而频谱分析仪与向量讯号分析仪
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频谱分析 高效率 测量 原理
频谱分析仪是微电子测量领域中最基础、最重要的测量仪器之一,是从事各种电子产品研发、生产、检验的重要工具。高分辨率、宽频带数字频谱分析的方法和实现一直是该领域的研究热点[1]。现代频谱分析仪是基于现代数字信
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FPGA 频谱分析 仪的设计
频谱分析仪分辨带宽(RBW)的选择主要由信号发生器的品质来决定。对于不稳定的信号源,比如非锁相腔体信号发生器,可用的最窄的RBW滤波器大概为100kHz。而相对稳定的信号源允许使用窄带RBW滤波器。当然,随着RBW滤波器
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信号发生器 频谱分析
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的
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信号发生器 频谱分析
频谱分析介绍
频谱分析
将时域信号变换至频域加以分析的方法称为频谱分析。频谱分析的目的是把复杂的时间历程波形,经过傅里叶变换分解为若干单一的谐波分量来研究,以获得信号的频率结构以及各谐波和相位信息。
中文名频谱分析
对 象信号源发出的信号
目 的频率的函数
过 程强度按频率顺序展开
作 用把复杂的时间历程波形
分析软件Matlab。
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