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标签 > 扫频仪

扫频仪

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在电子测量中,经常遇到对网络的阻抗特性和传输特性进行测量的问题,其中传输特性包括增益和衰减特性、幅频特性、相频特性等。用来测量前述特性的仪器我们称为频率特性测试仪,简称扫频仪。

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扫频仪简介

  在电子测量中,经常遇到对网络的阻抗特性和传输特性进行测量的问题,其中传输特性包括增益和衰减特性、幅频特性、相频特性等。用来测量前述特性的仪器我们称为频率特性测试仪,简称扫频仪。它为被测网络的调整,校准及故障的排除提供了极大的方便。

  作用

  扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。其基本工作过程是通过电源变压器将50Hz市电降压后送入扫描锯齿波发生器,就形成了锯齿波,这个锯齿波一方面控制扫频信号发生器,对扫频信号进行调频,另一方面该锯齿波送到X轴偏转放大器放大后,去控制示波器X轴偏转板,使电子束产生水平扫描。由于这个锯齿波同时控制电子束水平扫描和扫频振荡器,因此电子束在示波管荧光屏上的每一水平位置对应于某一瞬时频率。从左向右频率逐渐增高,并且是线性变化的。扫频信号发生器产生的扫频信号送到宽带放大器放大后,送入衰减器,然后输出扫频信号到被测电路。为了消除扫频信号的寄生调幅,宽带放大器增设了自动增益控制器(AGC)。宽带放大器输出的扫频信号送到频标混频器,在频标混频器中与1MHz和10MHz或50MHz晶振信号或外频标信号进行混频。产生的频标信号送入Y轴偏转放大器放大后输出给示波管的Y轴偏转板。扫频信号通过被测电路后,经过Y轴电位器、衰减器、放大器放大后送到示波管的Y轴偏转板,得被测电路的幅频特性曲线。

扫频仪百科

  在电子测量中,经常遇到对网络的阻抗特性和传输特性进行测量的问题,其中传输特性包括增益和衰减特性、幅频特性、相频特性等。用来测量前述特性的仪器我们称为频率特性测试仪,简称扫频仪。它为被测网络的调整,校准及故障的排除提供了极大的方便。

  作用

  扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。其基本工作过程是通过电源变压器将50Hz市电降压后送入扫描锯齿波发生器,就形成了锯齿波,这个锯齿波一方面控制扫频信号发生器,对扫频信号进行调频,另一方面该锯齿波送到X轴偏转放大器放大后,去控制示波器X轴偏转板,使电子束产生水平扫描。由于这个锯齿波同时控制电子束水平扫描和扫频振荡器,因此电子束在示波管荧光屏上的每一水平位置对应于某一瞬时频率。从左向右频率逐渐增高,并且是线性变化的。扫频信号发生器产生的扫频信号送到宽带放大器放大后,送入衰减器,然后输出扫频信号到被测电路。为了消除扫频信号的寄生调幅,宽带放大器增设了自动增益控制器(AGC)。宽带放大器输出的扫频信号送到频标混频器,在频标混频器中与1MHz和10MHz或50MHz晶振信号或外频标信号进行混频。产生的频标信号送入Y轴偏转放大器放大后输出给示波管的Y轴偏转板。扫频信号通过被测电路后,经过Y轴电位器、衰减器、放大器放大后送到示波管的Y轴偏转板,得被测电路的幅频特性曲线。

  频谱仪、扫频仪、干扰仪、接收机之间的联系和区别

  频谱仪:我们用来测量信号频率和功率(幅度)关系的仪器。按照实现的方式分为两大类:扫频分析仪和FFT分析仪。接收机是一种特殊的频谱仪,当频谱仪工作在单一频点接收状态,通过检波或者FFT方式,接收机实现对信号幅度变化的快速测量。扫描式频谱分析仪:上图第一个框图是扫描式频谱分析仪原理框图。传统频谱分析仪结构。其实现方式为:RF信号进入仪器后,通过变频器将RF信号下变频至一固定中频IF。频率控制,由扫描式的本振LO控制(锯齿波发生器控制VCO输入电压)。在频谱仪的屏幕上,能看到明显的频率扫描过程(从设置的起始频率,扫到终止频率)。在IF分析,通过滤波(一般《10MHz),检波得到信号功率信息。至此,实现了功率和频率关系测试。它的缺点在于,速度慢,看不到瞬态干扰信号和同频信号。传统扫描式频谱分析仪结构框图FFT分析仪:上图第二个框图,描述FFT分析仪的框图结构。与扫频仪类似,还是通过变频,将RF信号,变到固定IF。唯一不同的是,本振的控制不是连续的扫描,而是采用固定LO方式。在IF处理部分,使用了数字信号处理DSP,采用“快速傅里叶变换”FFT将时域信号转变到频域。这个转换是宽带转换,也就是通过fft,能够一次得到20MHz甚至更高带宽的频谱分析。所以在fft带宽内(例如20MHz),我们在频谱仪显示屏上,看到的更新方式是一屏一屏更新,而不是扫描方式。FFT分析仪如果需要进行超过fft带宽的频谱分析仪时,就需要控制LO进行点扫描的方式(步进式变化,而不是扫描式的线性变化)。FFT分析仪的好处在于,可以在FFT带宽内,更好的实现对宽带信号的测量,通过优化硬件和算法,甚至能够实现实时频谱测量功能(例如泰克的实时频谱分析仪)。扫频仪:当频谱仪用于扫频测量时,我们称之为扫频仪。主要用于对一段比较宽的频率范围内,进行清频,或是寻找信号(包括干扰信号和有用信号)。干扰仪:当频谱仪用于干扰查找时,我们称之为干扰仪。这个定义没有太多的界定。如在测干扰时,如果我们可能需要让频谱仪工作在扫描状态,找到可疑信号后,再缩小频率范围,这样可以看到跟更多信号细节,以及提高频谱仪测量速度。

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