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频谱仪的测试准备 频谱仪维修保养

时间:2020-06-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  在任何一个仪器仪表进行正常使用之前都要进行测试,当然频谱仪也不例外,经常和频谱仪打交道的朋友们知道如何进行测试的准备吗?下面仪器仪表世界网的专家来给大家说说怎么进行测试准备。
  
  1.限制性保护:规定zui高输入射频电平和造成*性损坏的zui高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。
  
  2.预热:测试须等到OVERCOLD消失。
  
  3.自校:使用三个月,或重要测量前,要进行自校。
  
  4.系统测量配置:配置是测量之前把测量的一些参数输入进去,省去每次测量都进行一次参数输入。
  
  内容:测试项目、信号输入方式(频率还是频道)、显示单位、制式、噪声测量带宽和取样点、测CTB、CSO的频率点、测试行选通等。
  
  配置步骤:按MODE键——CABLETVANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。
  
  细节为tuneconfig调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。Analyzerinput输入配置:是否加前置放大器。Beatssetup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTBFRQoffset、CSOFRQoffset)。GATINGYESNO是否选通测试行。C/Nsetup载噪比设置:频点(频率偏移C/NFRQoffset)、带宽。

频谱仪使用中的六大常见问题

  频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在使用中有一些常见问题是需要用户注意的,今天小编就来为大家具体介绍一下频谱仪使用中的六大常见问题吧,希望可以帮助到大家。  1、怎样设置才能获得频谱仪较佳的灵敏度,以方便观测小信号?  首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小rbw,rbw越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。  如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。  需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。  2、分辨率带宽(rbw)越小越好吗?  rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。可以根据实际测试需求设rbw,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。  3、平均检波方式(averagetype)如何选择、power?logpower?voltage?  logpower对数功率平均、又称videoaveraging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。  功率平均、又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声”信号(如、cdma)总功率测量。  电压平均、这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。  4、扫描模式的选择、sweep还是fft?  现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具有速度优势,但在较宽rbw的条件下,sweep模式更快。  当扫宽小于fft的分析带宽时,fft模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的fft分析带宽时,如果采用fft扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括、脉冲信号,tdma信号,fsk调制信号等。  5、检波器的选择对测量结果的影响?  peak检波方式、选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。  sample检波方式、这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。  negpeak检波方式、适合于小信号测试,例如,emc测试。  normal检波方式、适合于同时观察信号和噪声。  6、跟踪源(tg)的作用是什么?  跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如、器件的频率响应、插入损耗等。

标签: 频谱仪
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频谱仪校准程序

  仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。  一、频率校准  1、当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象,通过频率校准可以排除该现象。校准的过程主要是以300MHz信号为参考信号,对频谱仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫宽)、YIG主线圈延迟、副线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使频谱仪频率调谐范围正常。  2、校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CALOUTPUT)接入频谱仪的信号输入端。按【CAL】〔CALFREQ〕,频谱仪进入频率校准程序。校准结束后,屏幕上出现“CALDONE”信息,按〔CALSTORE〕键将校准数据存储在仪器的E2PROM中。  二、幅度校准  1、与频率校准一样,当频谱仪测量幅度准确度发生变化时,通过幅度校准程序可以使仪器满足出厂指标,过程主要是以300MHz信号为参考信号,对频谱仪的整个通道幅度、分辨带宽滤波器、对数放大器、以及输入衰减器等幅度进行误差测量并校正。  3、校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CALOUTPUT)接入频谱仪的信号输入端。按【CAL】〔CALAMP〕,频谱仪进入幅度校准程序。校准结束后,屏幕上出现“CALDONE”信息,按〔CALSTORE〕键将校准数据存储在仪器的E2PROM中。  三、预选器(YTF)校准  1、预选器的扫频和跟踪是频谱仪谐波波段的关键。该机设计上采用了和第一本振相互独立的驱动电路,对各波段分别校准和驱动。在频谱仪快扫、慢扫、跨波段扫时,对第一振荡器和预选器的磁滞、延迟进行补偿,大大地改善了YTF的跟踪特性。如果频谱仪在谐波波段上有5dB或更大的幅度误差,往往是仪器放置时间较长,环境温度变化较大所造成的。预选跟踪器不良会造成幅度测量误差,甚至测不到信号,此时应该进行YTF校准。  2、校准方法是:用YTF校准电缆,将100MHZ梳状波(COMB)信号接到频谱仪的RF输入端。按【CAL】〔CALYTF〕,频谱仪进入YTF校准程序。校准结束后,屏幕上出现“CALDONE”信息,按〔CALSTORE〕键将校准数据存储在仪器的E2PROM中。  3、如果在校准期间退出或校准不能完成出现错误信号,按〔CALFETCH〕取回校准数据。这时仪器将需要重新调整和修理。

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频谱仪 频谱仪校准程序_频谱仪

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