第一步按Power On 键开机。
第二步,开机三十分钟后进行自动校准,先按Shift+7(cal),之后再按cal all,这个过程一般会持续三分钟左右。
第三步,校准好之后设置中心频率数值,按FREQ 键,按下FREQ 键之后我们会看到显示的数值以及单位。
第四步,按Span 键,之后输入扫描的频率宽度大概值,然后键入单位。
第五步,按Level 键,输入功率参考电平REF的数值,然后键入单位。
第六步,按REF offset on ,输入接头损耗、线损耗以及仪器之间的误差值。
第七步,按BW 键,分别设置分辨带宽RBW和视频宽度VBW。
第八步,按Sweep 键,再按SWP Time AUTO/MNL 输入扫描时间周期,键入单位。
第九步,按shift+Recall 键,将设置好的信息保存。
第十步,按recall 键,选择需调用信息的位置按ENTER ,将需要的设置信息调出来。
第十一步按PK SRCH 键,通过Mark 键可读出峰值数值,之后可以判断峰值是不是合格。
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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,频谱分析仪的底噪则越低,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(Average Type)是如何选择、Power?Logpower?Voltage?
Logpower对数功率平均、它通常又称为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。对于NEGPEAK检波方式、它适合于小信号测试,例如EMC测试。而对于NORMAL检波方式、它更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,而此器件的输出则通常连接到频谱仪的输入端口时,这样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。
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接收机和频谱仪在无线通信测试中非常通用,许多测试他们都能独立完成,那么到底二者有哪些区别了?下面我简单的给大家介绍一下:
1、原理区别: 前置预选器,本振信号扫描,中频滤波器,杂散信号和精度
接收机:是EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值,接收机的扫描模式是以步进点频调谐的方式。
频谱仪:频谱分析的主要工具,扫频外差式是主流,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。
2、输入RF信号的前段处理不同:
频谱仪:信号输入端通常有一组简单的低通滤波器
接收机:要采用对宽带信号有较强的抗扰能力预选器,通常包括一组固定帯通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。接收机需要更高的精度,要求接收机的前端比普通频谱仪多一个预选器。
3、 频谱仪是通过扫描信号源实现扫频测量的,在预设的频率范围内扫描,获得期望的混频输出信号。
接收机的频率扫描时步进的,离散的点频测试,按照预先设定的频率间隔,在每一个频率点进行电平测量,显示的曲线是单个点频测试的结果。
4、中频滤波器
频谱仪:分辨率带宽是幅频特性的3db带宽。
接收机:中频带宽是幅频特性的6db带宽。依据EMC标准,民用军用带宽均为6db.
5、检波器
频谱仪:一般只有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,
接收机:而EMC标准要求测试接收机带有峰值、准峰值和平均值检波器。
6、精度:
接收机要比频谱仪有更高的精度,更低的乱真相应。
在目前的市场上,有一些通过频谱仪改造而来的接收机,通用频谱仪+预选器+6db中频滤波器+三种检波器+点频测试功率+高精度信号处理=接收机
7、点频测试和检波器
在依据EMC标准测试时,需要对某些固定的频率点进行实时测试。比如进行辐射干扰测试时,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录改点的电平值。而通用频谱分析仪无法实现该测试。EMI测试用频谱分析仪必须有增加的功能,可实现在扫描跨度(span)为0时快速准确的测试。
8、接收机优点:测试准确度高、动态范围大、频率分辨率高、灵敏度高、互调干扰小及由四种基本检波方式;缺点:不能像频谱仪在很宽的频率范围内展开观察,对被测信号无法快速进行频谱分析和振幅测试。
9、频谱仪优点:在很宽的频率范围内观察,迅速的对被测信号进行频谱和振幅测试、测试设备相对简单,测试比较方便。缺点:测试精度相对差、频率分辨率较低、互调干扰打、选择性较差及只有单一峰值检波方式。
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