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噪声频谱分析仪校准值标准

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噪声频谱分析仪校准值标准相关的论坛

  • 【参数解读】解读噪声频谱分析仪的参数(6月) 参与有奖

    【参数解读】解读噪声频谱分析仪的参数(6月) 参与有奖

    [font=arial, 宋体, sans-serif][/font] [size=3] [back=rgb(255,255,255)][color=#0021b0]从最简单的声级计到复杂的成套测量系统,均可认为基本上是由传声器、放大器、滤波器、检波器、指示器和电源等六个部分组成的(见噪声测量仪器)。[/color][/back][/size][color=#0021b0][size=3]  在实验室条件下,可采用精度较高的精密测量仪器;在现场,可采用普通便携式仪器。稳态环境噪声可用普通声级计;非稳态环境噪声要求测量噪声的统计参量,应采用积分声级计,或用可以进行定时取样的数字式声级计。如果需要频率分析,则须使用实时分析仪对脉冲信号进行频率分析。噪声的测量队环境越来越重要,我们来解读一下噪声频谱分析仪的常见参数:[/size][/color][/back][back=rgb(251,251,249)][color=#0021b0][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif]◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆[/font][/color][size=3][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206071107_370819_1617423_3.jpg[/img][/size][back=rgb(251,251,249)][color=#0021b0]◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆[/color][size=3]1.传声器:1/2英寸驻极体测试电容传声器2.频率计权:20Hz~10kHz3.时间计权:F(快)、S(慢)、最大保持。4.滤波器:1/1倍频程5.中心频率:31.5Hz、63Hz、125Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 6.测量范围:A声级30~135dB C声级 40~130dB7.自动测量功能:Leq、L5、L10、L50、L90、L95.Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn及1/1频谱8.......[/size][back=rgb(251,251,249)]◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆请您来解析1.什么是[/back]驻极体测试电容传声器?他的常见参数有哪些?2.什么是A,C和Z频率计权?3.A,C和Z频率计权是如何定义和区分开的?4.什么是时间计权?和频率计权有什么不同?5.什么是频程?滤波器1/1倍频程具体含义是什么?6.什么是中心频率,中心频率如何确定?7.时间计权里面的最大保持指的是什么?8............(欢迎版友来补充)[/back][/back][/back][/back][/back][/back][/back][/back][/back]

  • 【分享】频谱分析仪实用5点技巧

    1) 频谱分析仪的校准:频谱分析仪一般都有固定幅度和频率的校准器,使用频谱分析仪测量信号特别绝对信号电平测量时,需要对频谱分析仪进行校准,以保证信号测量精度;另外,通过校准信号的测量,可以检查频谱分析仪是否有问题。2) 射频输入信号电平小于频谱分析仪允许的安全电平:在频谱分析仪输入端接入射频信号之间,一定要对输入信号电平进行正确估算,避免频谱分析仪射频输入大于频谱分析仪允许的安全电平,否则将会烧毁频谱分析仪输入衰减器和混频器。特别是在高功率信号测量中,要格外小心谨慎。例如用频谱分析仪测量1W以上高功率放大器时,注意在频谱分析仪输入端接衰减器,以使频谱分析仪的射频输入信号小于频谱分析仪允许的安全电平。3) 确定频谱分析仪是否允许直流信号输入:某些频谱分析仪不允许直流信号输入,因此注意测量信号是否包含直接成分。特别是在某些系统中,射频信号和直流信号用同一根电缆传输,此时要特别小心,信号接入频谱分析仪射频输入端口之前,一定在频谱分析仪输入端接隔直流器,以免损坏仪器。例如在很多卫星通信系统,低噪声放大器的直流加电线和射频信号传输采用同一根电缆,测量这样射频信号时,特别注意在频谱分析仪射频输入接隔直流器,保护频谱分析仪的射频输入电路。4) 低电平信号测量:频谱分析仪的灵敏度是指在特定带宽下,频谱分析仪测量小信号的能力。因此,在测量低电平信号时,特别是测量信号接近频谱分析仪本底噪声时,应减小频谱分析仪的射频衰减和分辨带宽,提高频谱分析仪的灵敏度,提高低电平信号的测量精度。另外减少视频带宽和采用视频平均技术,虽然不影响频谱分析仪的灵敏度,但可以改善小信号测量精度。5) 合理设置频谱分析仪参数:在测试射频信号时,合理设置频谱分析仪的分辨带宽、扫频带宽、视频带宽和扫描时间等,确保频谱分析仪CRT不出现测量不准的信号提示。当频谱分析仪CRT出现测量不准信息,此时测量无法保证测量精度。

  • 求助文献:一种汽车噪声频谱分析方法

    求助文献:一种汽车噪声频谱分析方法发明人:[url=https://xueshu.baidu.com/s?wd=author%3A%28%E5%90%91%E5%AE%87%29%20&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8&sc_f_para=sc_hilight%3Dperson]向宇[/url],[url=https://xueshu.baidu.com/s?wd=author%3A%28%E7%94%B0%E6%B6%9B%29%20&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8&sc_f_para=sc_hilight%3Dperson]田涛[/url]

  • 【转帖】频谱分析仪和噪声系数测量

    无处不在的噪声是射频和微波设计师的敌人,对此不应感到惊奇。噪声限制了通信接收器检测弱信号的能力,从而妨碍设计师实现最佳的接收器性能。传输信号中的噪声恶化了性能,不仅是对传输信号,而且同样是对周围的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。 虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但它也是最重要和广泛使用的参数。对于各次测量和使用不同仪器的测量,噪声系数测量总是要求高精度和重复性。精度和重复性保证了元件和子系统制造商和他们的客户所进行规定性能测量的一致性。 噪声系数基础作为测量参数的噪声系数早在二十世纪四时年代就开始使用,工程师Harold Friis把它定义为用分贝(dB)表示的射频或微波器件输入处的信噪比(SNR)除以输出处的SNR。从它的名称可知,SNR是在给定传输环境中的信号电平与噪声电平之比。SNR越高,就有越多的信号超过噪声,使信号更容易检测。因此噪声系数是越低越好,因为在理想情况下,微波元件、子系统或系统应没有噪声施加到通过的信号上。但实际上所有电子器件都会增加一些噪声,叠加最低噪声的是最好的器件,这些器件有最低的噪声系数。 噪声系数的重要性有多高?不管如何估计噪声系数对系统整体性能和成本的重要性都不会过高。例如,把直播卫星的噪声系数降一半,即从2dB降到1dB,与把卫星转发器的功率增加25%在性能上有相同的效果。显然,制造商会发现增加空间发射机功率的成本要远远高于改进地面站接收器低噪声放大器(LNA)性能。 在卫星接收器生产线中,只需调整阻抗电平或选择适合的晶体管,就能把噪声系数降低1dB。1dB噪声系数的降低与增加天线25%的面积有同样效果。增加天线尺寸也增加了成本,加大了操纵和支持机构的体积和重量,对于有美学考虑的DBS这类应用,这样的天线是太大了。 在无线通信系统中,具有低噪声系数的基站可减小与之通信的移动台发射功率,这对于电池寿命,大小和重量都有积极的影响。 在发射机设计中噪声也极为重要。例如,无线基站线性功率放大器中过高的噪声会降低邻道接收质量,也就是达不到规章对干扰的要求。 进行噪声系数测量有几种技术和仪器可用于噪声系数的测量,从专用噪声系数分析仪到频谱分析仪,网络分析仪和真有效值功率计。如所预期的,专用的噪声系数分析仪提供最低的测量不确定度,其次是频谱分析仪(如果配备前置放大器)。Agilent ESA-E系列经济型频谱分析仪带有可选的集成前置放大器(选件1DS),可根据分析仪的频率范围提供10MHz至1.5GHz或3GHz的噪声系数测量。Agilent ESA-E系列频谱分析仪是PSA系列高性能频谱分析仪和 Agilent NFA系列噪声系数分析仪的补充。如果您的应用只需要中等性能的频谱分析工具,它就是最物美价廉的解决方案。过去使用频谱分析仪测量噪声系数需要许多步骤和若干数学计算,这是繁杂和容易出错的过程。现在,ESA-E系列新的噪声系数测量专用件实现了包括计算在内的整个过程自动化。这是非常精确和易于使用的解决方案。新的测量专用件是频谱分析仪丰富通用能力环境的集成部分,包括单键功率测量,以及与8?601A VSA软件链接的相位和调制分析。若要求更高的频谱分析能力和优异的仪器不确定度,用户可选择PSA系列频谱分析仪。PSA有您期望于高性能频谱分析仪的所有功能,以及与ESA-E系列同一用户界面的噪声系数测量专用件。因此,客户能无缝地从一种仪器转到下一种仪器,而不必担心还要去熟悉仪器间的细微差别。ESA- E系列和PSA系列频谱分析仪的用户可能会认为不再需要专用的噪声系数分析仪。但所有这三种仪器都有各自适应的环境。频谱分析仪是设计师手中最常用和功能最全的测量工具,几乎在每一张测试台上都能找到它。例如可首先定位寄生信号,然后测量器件在无干扰噪声测量频率处的噪声系数。这样,带噪声系数测量专用件的ESA-E系列就成为要以经济价格得到众多测量能力设计师的理想解决方案。这是业内最灵活的频谱分析仪,它带有插卡箱结构,完全适应对定制能力的要求。PSA系列是灵活性、速度、精度和动态范围的优异组合,可提供最先进的频谱分析功能。而噪声系数分析仪是完全针对应用的仪器,仅用于测量噪声系数、增益和相关量。与频谱分析仪及其它仪器相比,噪声系数分析仪更快,更易用、精度更高、频率范围更宽。因此是得到所可能最好不确定度的最高端的选择,特别是对于3GHz以上频率。在给出达26.5GHz全部性能指标的仪器中,最快和最精确的仪器是Agilent NFA系列噪声系数分析仪。

  • 频谱分析仪的使用方法与保养

    如图是一台RS的FSU26频谱分析仪 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409181405253551_8584_6691099_3.jpeg[/img] 首先,打开仪器电源,让频谱分析仪预热一段时间(通常为30分钟),以稳定其内部电路,确保测量精度。 使用适当的连接器将待测信号接入频谱分析仪的输入端口。确保信号线与分析仪的输入阻抗匹配,避免信号反射和失真。 根据待测信号的特性,设置频谱分析仪的中心频率、频率跨度、分辨率带宽(RBW)、视频带宽(VBW)等参数。这些设置将直接影响频谱图的清晰度和测量精度。 启动测量程序,频谱分析仪将开始捕捉并分析信号。观察屏幕上的频谱图,根据需要调整测量参数以获取最佳测量结果。根据频谱图分析信号的频率成分、幅度等信息,为后续的测试或调试提供依据。 使用柔软的布或专用清洁剂定期清洁频谱分析仪的外壳和内部元件,避免灰尘和污垢的积累影响仪器的散热和性能。注意避免使用腐蚀性液体或水直接清洁仪器。 将频谱分析仪放置在干燥、通风良好的环境中,远离强电磁干扰源和强磁场。避免在温度变化剧烈的环境中使用仪器,以防内部电路受损。 确保使用稳定的交流电源或直流电源,并符合仪器要求的电压和电流范围。使用随附的电源线,并定期检查电源线和插座的连接情况,确保电源供应的稳定性和安全性。 根据使用手册的要求,定期对频谱分析仪进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。校准包括频率校准、幅度校准等,可以通过参考信号源或专门的校准设备进行。 综上所述,正确的使用方法和细致的保养是确保频谱分析仪性能稳定、测量准确的关键。通过遵循上述方法和建议,可以最大限度地发挥频谱分析仪的作用,为电子测试工作提供有力支持。

  • 北京易克来博仪器 频谱分析仪/噪声仪/网络分析仪及配件/功率计/信号源

    设备名称:  型号 类别   型号 类别 E4406A 发射机测试仪 68347C 信号源 HP83752 信号源 54147A 网络分析仪及配件 D3000A 信号源 HP8752C 网络分析仪及配件 R3765 网络分析仪及配件 R3131 频谱分析仪 MG3670B 信号源 HP8594E 频谱分析仪 HP8753D 网络分析仪及配件 HP8720D 网络分析仪及配件 HP8510B 网络分析仪及配件 HP8561E 频谱分析仪 HP8563E 频谱分析仪 MS8604A 频谱分析仪 HP8648C 信号源 E4418A 功率计 MT8801C 无线通信测试仪 HP8510C 网络分析仪及配件 89441A 其它 E4436B 信号源 53132A 通用仪器 R3767CH 网络分析仪及配件 37247C 网络分析仪及配件 R3767CG 网络分析仪及配件 R3765BH 网络分析仪及配件 R3267 频谱分析仪 频谱分析仪/噪声仪/网络分析仪及配件/功率计/信号源 发射机测试仪/无线通信测试仪 其它/通用仪器 租 赁 商 品   型号 类别   HP8753D 网络分析仪及配件 R3765BH 网络分析仪及配件 公 司 简 介 美国易克来博(ELECTROLAB)电子测量仪器公司位于科技前沿阵地─硅谷,于1993年成立。 公司定位:及时向业界提供重新检修的电子测试仪器的公司。 主要产品:以HP、TEK、ADVANTEST、ANRITSU 等著名品牌的射频、微波、通讯测试仪器为主,始终坚持严格的质量标准,所有仪器均按原厂指标校验 公司承诺:交货迅速、品质可靠、价格合理、服务一流! 更多访问: http://www.electrolab.com.cn/

  • 频谱分析仪常见六大问题答疑

    频谱分析仪是一种常用的[url=http://www.d117w.com]电子测试测量仪器[/url],主要用于射频和微波信号的检测,在许多领域有一定的应用。频谱分析仪的功能相对比较强大,初学者在使用光谱仪方面有一些常见的问题需要用户的注意,在使用频谱分析仪测试容易进入一些误区和疑惑。今天的小编向大家介绍[url=http://www.d117w.com/xwzx/cjwt/539.html][b]频谱分析仪使用的常见六大问题[/b][/url]。[align=center][img=频谱分析仪]http://www.d117w.com/uploads/171223/1-1G223145I3913.jpg[/img][/align][b] 频谱分析仪六大常见问题解答[/b]  Q1:如何设置频谱仪最佳的灵敏度观察微弱信号  A: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。  Q2:分辨率带宽(rbw)是不是越小越好?  A:rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好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。  Q3: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。  Q4:扫描模式的选择:sweep还是fft?  A: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。  Q5: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。  Q6:跟踪源(tg)的作用是什么?  A: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。  以上给大家解答了一些关于频谱分析仪在使用过程中经常遇到的一些问题,遇到这些问题可以根据频谱分析仪工作原理来分析。通过对于频谱分析仪的常见问题的了解,在对于频谱分析仪的使用可加深了解,能够更快的提高效率。

  • 仪器-Agilent/HP 8560E 3G频谱分析

    仪器-Agilent/HP 8560E 3G频谱分析

    Agilent 8560E|HP-8560E 3G频谱分析仪 30Hz至2.9GHz品  牌:Agilent | 安捷伦 | 美国惠普 | HPhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611151410_616477_0_3.jpg详细说明: HP8560E频谱分析仪·能从30Hz连接扫描到2.9,6.5,13.2,26.5,40或50GHz·分辨带宽1Hz至100Hz,数字式测量速度·低的相位噪声和大的动态范围·精密时基和1Hz计数器分辨率·邻近信道功率、信道功率、载波功率和选通视频测量标准·牢固耐用、符合3类标准·彩色屏幕·VGA输出产品信息:8560E 系列频谱分析仪  8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能  对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如 NADA-TDMA、GSM、DET、CT2-CAI、PDC和PHS制式中所用的数字调制,对猝发载波信号的APC测试提供完整的解决方法。业已讨论过已建立的标准在执行中的许多困难,标准的实施提供快速、精确且便于使用的APC测量能力。利用8563E选件E35ACPR测试仪能以少为70dB 的动态范围测量W-CDMA邻近信道功率比(ACPR)。技术指标频率范围(内混频):8560E:30Hz~2.9GHz8561E:30Hz~6.5GHz8562E:30Hz~13.2GHz8563E:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)8564E:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006)8565E:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)频率范围(外混频):18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由8560E选件002提供)  标准的另一个特点是能测量从0.10%到99.99%的占用带宽。  定时选通信号分析是标准的另一个特点,它使对时变信号如脉冲RF信号、时分多址(TDMA)信号、交错信号和猝发调制信号的测量十分容易。85902A猝发载波触发器可以提供TTL触发信号。  8560E系列技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。  8562E频谱分析仪提供13.2GHz频率范围,增加了动态范围和三阶截获(TOI)的能力。这就使无线通信工程师能对猝发运行系统中的高性能元器件进行测试。  利用HP85672A寄生响应测量程序,用户可以用8560E系列频谱分析仪迅速、方便地进行寄生响应测试。快速数字分辨带宽  以数字方式实现1,3,10,30和100Hz分辨带宽,这使8560E系列频谱分析仪的扫描速度比用相当的模拟滤波器可能达到的扫描速度快 3~600倍。窄到5:1的波形因数允许很容易观察相靠近的低电平信号。数字带宽还为频谱分析仪提供完全的100dB屏幕上已校显示。用于8560系列的PC软件  新型AgilEntBEnchLink频谱分析仪PC软件可以在PC机与8560系列频谱分析仪之间建立便于使用的数据通信链路。通过充分利用 Windows界面,用户便很容易将屏幕图象或迹线数据经GBIB接口传送,从而可以在PC机上对测量结果进行获取、分析和记录。HP8560E频谱分析仪一般指标环境指标  指标:符合第3类牢固机箱标准  校准周期:2年(8560EC/61EC/62EC/63EC);1年(8564EC/65EC)  预热时间:在普通环境条件下为5分钟  温度:-10°~+55℃(工作时);-51°~+71℃(不工作时)  湿度:95%,在40℃条件下持续5天  防水性:在16升/小时/英尺2的雨量下不透水  高度:15000英尺(工作时);50000英尺(不工作时)  脉冲冲击(半正弦):30g,持续11ms  运输拖架:有6个面和8个拐角的8英寸拖架电磁兼容性:传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些  指标外,均满足MIL-STD-461 C part4标准。电源要求  用115Vac工作:90~140V rms,3.2A rms max,47~440Hz  用230Vac 工作:180~250V rms,1.8Arms max,47~66Hz大功耗;180W(8560EC/61EC/62EC/63EC);260W(8564EC/65EC)声频噪音(额定值):在室温下,强度<5.0贝尔(ISODP 7779)尺寸(不带手把,支架,面罩):337mm(宽)×187mm(高)×461mm(长)重量(搬运重量,额定值):20kg选件002内置跟踪发生器(只用于8560EC)频率  范围:300KHz~2.9GHz  精度(取峰值之后):±(基准频率精度×调谐频率+5%×间隔           +295Hz)  跟踪漂移(额定值):5分钟预热之后,可用于1KHz RBW:30           分钟预防热之后,可用于300Hz RBW  小RBW:300Hz幅度  输出电平:-10~+1dBm;-10~2.8dBm(典型值)  分辨率:0.1dB  精度(25℃±10℃)     微调:±0.2dB/dB,±0.5dBmax     绝对精度:0.75dB     电平平坦度:±2.0dB  动态范围:95dB(300KHz~1MHz);       115dB(1MHz~2.0GHz);       110dB(2.0GHz~2.9GHz)  功率扫描:10dB范围,0.1dB分辨率输入/输出  RF输出(前面板):N型(阴),50Ω(额定)  外ALC输入(后面板):BNC(阴),与负向检波器一起使用

  • 握在手里的USB微型频谱分析仪信号源

    握在手里的[url=https://www.bjutc.com/]USB微型频谱分析仪[/url],重量只有95克体积小,功能强大的USB频谱分析仪,可以应对频谱分析仪各种挑战,频谱监测,微波测量,EMC测试,WIFI和无线网络测试。其价格只有普通频谱分析仪的十分之一不到,既减少桌面使用空间,又方便携带。配备PC端配套软件(可免费下载)。最高频率6.2GHz,频率范围从100Hz到6.2GHz;最小频率步进1Hz,频率稳定度是±0.28ppm.参考电平范围:高频段 -70dBm至+30dBm ;低频段 -50dBm至+30dBm 。调解功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、MSK、GMSK、BPSK、8PSK、I&Q data、EVM、Eye diagram、Constellation 。外形尺寸:100mm(长)×25mm(宽)×25mm(高)。外接IQ输出: 工作温度:-10°C至+50°C存放温度:-50°C至+70°C 幅度测量范围:低频段:平均噪声电平至+10dBm 高频段:平均噪声电平至+24dBm(连续波)高频段:平均噪声电平至+28dBm(脉冲波)[url=https://www.bjutc.com/]USB微型频谱分析仪[/url]设计体积小巧易携带,USB直接供电设计配合PC端的软件可以出色完成传统台式频谱仪的基本项目测试,工作方式与传统频谱仪基本相同,非常适合户外现场测试测量,室内测量又可以缩小作台空间。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件,在电脑里完成对硬件的控制、分析和显示等测试测量工作。[url=https://www.bjutc.com/about.html]北京普信创业科技有限公司[/url]

  • 一台声级校准器可以校准多个噪声分析仪?

    我想问一下各位老师,我们有一个红声的声级校准器,那如果我在添置一台别的品牌的噪声分析仪,需要买该品牌的校准器吗,还是说可以用我们原来的校准器。还有我想问一下像加油站这种场所的噪声是属于厂界噪声吗,还是环境噪声?

  • 【资料】电化学噪声频谱的VisionC6实现

    在电化学动力系统的演化过程中,系统的电学状态参量随时间发生随机的非平衡波动现象,即电化学噪声(简称EN),作为一种原位无损电化学研1究手段,广泛用来研究金属腐蚀过程的规律.其数据处理一般采用时域分析和频域分析两种方法.前者通过E/I~t曲线的特征(包括简单的数学处理,如标准偏差)判断腐蚀的类型和强度,而后者是前者通过快速傅立叶变换(FastFourierTransform简称FFT)或最大熵值法(MaximumEntropy2,3Method简称MEM)进行的.频域分析比时域分析容易并且重要,因为在频域高频区对应快步骤的动力学特征,低频区则反映慢步骤的动力学特征.一般只要不同步骤的时间常数相差一个数量级,就可4以在频域上明显地区别开.1116222图1为一支典型的SPD曲线,包括3个特征参数:白噪声水平W,高频线性部分斜率k,截止频率5fc.但如何得到这3个参数,文献并没有给出明确地计算和说明,从而导致各个文献中的功率密度谱1,6,8不一致 同时各个仪器自带的分析软件给出的FFT结果并没有统一性,如IM6E电化学工作站和CF-500双通道快速傅立叶分析仪等.噪声频域数据的分析研究表明,随着材料腐蚀情况的变化,3个特征参数值逐渐增大,从而可以在一定程度上能较好地反映腐蚀程度.但不能在整个腐蚀过程中正确地描述电极的腐蚀情况有时甚至会给出错误的结,6论张鉴清课题组通过因次分析法得到两个参数.SE和SG,可以正确表征材料表面孔蚀强度和趋3势.有鉴于此,我们用VisionC++软件开发在win98或以上版本的操作系统上运行,具有下拉式菜单,人机界面友好,操作简单的功率密度谱分析软件,并同时计算出孔蚀判据参数SE和SG.可以方便的对实验室的电化学噪声仪器测得噪声结果做统一的功率密度谱分析.程序可以对所读入3.txt和3.pie文件和FFT处理后的数据进行绘图,或存盘以便用Excel或Origin等图表或数据分析软件做进一步的绘图和数据处理.2快速傅立叶变换快速傅立叶变换是1965年由Cooky和Tuke提出的是实现离散傅立叶变换的()的一种快,DFT速算法,对于N点有限长序列x(n),其离散傅立叶变换为:N-1nkX(k)=DFT{x(n)}=x(n)WN,n6=0k=0,1,?(N-1)(1)j2π-其中:WN=eN.从式(1)可知:计算每一个x(k)需要由N次复乘,(N-1)次复加,故完成整个运算总共需要N次复乘和N(N-1)复加.FFT算法的基本原理就是把一个N(一般设Nl=2,l为整数)点DFT分解成两个N/2点DFT,再把N/2分解成N/4点DFT,再分解成N/8点DFT,一直分解到两点的DFT为止.这种N为2的整数幂的FFT也称基-2FFT,它可使原有DFT的计算量大为减少,通过理论推导,采用FFT计算N点DFT,计算量为(N/2)log2N次复乘,Nlog2N复加.一次复乘需要四次实乘和两次实加,所以相应的计算量为2Nlog2N次实乘和2Nlog2N次实加.在N越大的情况下,FFT算法较之直接DFT计算的7优越性就越明显.程序中采用的是蝶形快速傅立叶算法,即按时间抽迭算法实现DFT,示意如下:把x(n)序列分成两个N/2点的序列,偶数点和奇数点数列,则式(1)可以表示为:nknkX(k)=x(n)WN+x(n)WN(2)n为偶数6n为奇数6NN(-1)(-1)222rk=x(2r)WN+x(2r+1)r6=0r6=0(2r+1)kN    WN,r=0,1,2,?(-1)(3)2NN(-1)(-1)22rkrkK=x(2r)WN+WNx(2r+1)WNr6=02r6=02(4)NN(-1)(-1)222rkK2rk=x(2r)WN+x(2r+1)WNWNr6=0r6=0(5)K=G(k)+WNH(k)(6)  G(k)、H(k)只有N/2个点,而X(k)需要N个点,所以应利用G(k)和H(k)的两个周期,同时由于nkWN的对称性,我们就可以通过迭代计算出x(n)的傅立叶变换x(k).其频率范围为0~(N-1)/NΔt,其中:N为采样点数Δ,t为采样间隔.3频谱的实现对时域信号进行上述的FFT变换后,可得到4个变量表示结果:频率f、实部a、虚部b以及相位角θ,这里关心的是频率和模值(即模值M=228,9a+b).参照文献,可知变换后的SPD的频ΔΔ率范围为1/Nt~1/2t,用db(decibel)来描述谱密度.因为本文研究的是电位/电流波动的大小,所以在SPD曲线中,纵坐标用的是噪声幅度而不是噪声能量.结合自用仪器和物理学上分贝(decibel)的定义,程序中噪声幅度分贝用下式表示:db=-201og(Mn/M(N-1)/2)(7)Mn为第n点的模值n=1,2,3,?(N-1)/2,M(N-1)/2为第(N-1)/2点的模值,这样计算出的SPD曲线的db变化范围在80~0之间.横坐标频率f数值范围与选定点数有关2,显示采用对数刻度.直线拟合采用线性最小二乘法()来处理LLS.此时的关键在如何决定拐点的位置.通过多次的调试,发现可以通过相连两点之间的疏密来决定拐点的位置.白噪声水平就是从低频到拐点处的db平均值高频线性部分斜率通过对剩下点作线性最小二,乘法拟合得到.这样就可以得到白噪声水平W,高3频线性部分斜率k和截止频率f.依文献,知c2WSE=fck,SG=f(8)ck再计算出SE和SG,并在变换结果中显示出参数值.图2为程序打开的主窗口,能根据读入数值自动计算出横纵坐标范围并显示,能进行局部放大和还原,并可显示出选中点的点数,横纵坐标值.对选定的1024点作FFT变换结果见图3,其中两条直线分别表示拟合的水平白噪声和高频端线性斜率和截止频率.参数值(W、k和fc)和由此计算出的孔蚀判据SE和SG显示在绘图区的下方.4实验验证10实验装置详见文献,研究电极为航空铝合金结构材料2024-T3,其化学组成为(mass%):4.24Cu,1.26Mg,0.65Mn,0.15Fe,0.06Si,0.08Zn,0.031Ti,0.01Cr,其余为Al.实验前,除研究电2极的一个圆截面留作工作面以外(0.785cm),其余部分均用环氧树脂密封,铜线作为导线.工作面依次#经砂纸打磨至2000,丝绒抛光至镜面光滑,丙酮除油,去离子水清洗,然后在空气中自然干燥.参比电极为饱和甘汞电极(SCE).实验溶液为3.0%NaCl溶液,试剂为分析纯.电极系统放在屏蔽箱中,防止受功频的干扰.噪声信号通过CHI660A电化学工作站采集,并通过仪器自带软件把噪声信号转化为3.txt文件.程序ENAN可以读入这样的3.txt文件,并显示(图2).对2024-T3态铝合金在NaCl溶液中最初浸泡4h的电化学噪声进行了采集,并转化为3.txt文件,读入到ENAN软件中,作FFT分析.从时域中可以看出,浸泡2.8h和3h,开路电位波动较大,在其余的浸泡时间中,波动相对较为平稳.分别选取浸泡0、0.5h、1h、1.5h、2h、2.8h、3h、3.5h和4h的1024点的电化学噪声,进行了FFT变换分析,结果见图4.  图4分别描述了SPD曲线特征参数(W、k和fc)和孔蚀判据SE和SG在NaCl溶液中浸泡随时6间的变化曲线.可知SPD曲线的三个特征参数(W,k和fc)均不能单独正确的描述腐蚀电极表面孔蚀的强度和趋势(W分别在2h和2.8h,k分别在2h2.8h和3h,fc在1h和3.5h).而作为孔蚀判据的SE和SG则有良好的一致性,且SE和SG保持了同步变化的规律.并在发生孔蚀时,均达到了极值.从而说明可以用ENAN程序对噪声数据进行分析,并能得到正确的结果.5结论(1)利用VisionC6面向对象语言开发了分析时域噪声的ENAN软件.软件具有下拉式菜单,操作简单,具有普遍适用价值.(2)实例验证结果表明,SE和SG能正确的对应于孔蚀的强度和趋势,这也正是SPD特征参数(W,k,fc)所不能表征的.其分析结果稳定,重现性良好,具有一定的实际应用价值.

  • 【资料】频谱分析仪的使用

    频谱分析仪的使用一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、 原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、 主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。四、 测量机制:1、 把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测试,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及数字频道平均功率等。2、 波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测试视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。五、 操作:(一) 硬键、软键和旋钮:这是仪器的基本操作手段。1、 三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。2、 软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。3、 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。(二)输入和输出接口:位于一起面板下边一排。TV IN测视频指标的信号输入口;VOL INTEN是内外一套旋钮控制、调节内置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT仪器自检信号输出;300Mhz 29dBmv仪器标准信号输出口;PROBE PWR仪器探针电源;IN 75Ω1M—1.8G测试信号总输入口。(三) 测试准备:1、限制性保护:规定最高输入射频电平和造成永久性损坏的最高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。2、 预热:测试须等到OVER COLD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——CABLE TV ANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。细节为tune config调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。Analyzer input输入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否选通测试行。C/N setup载噪比设置:频点(频率偏移C/N FRQ offset)、带宽。(四) 读取结果的方法:1、 电平的读取:主要使用参考电平REF。仪器屏幕图形上最上边的一行水平线是参考电平线。该线表示的电平为参考电平,其数值和单位显示在屏幕左上角。参考电平的值可以改变:按AMPLITUDE硬键,旋转大旋钮就可以改变,数字随时显示出来。图形每格的分贝数dB/DIV显示在屏幕左上角。2、频率的读取:图形里的中心频率、起始频率、终止频率三条竖线,各自代表的频率数显示在屏幕的下方。中心频率由Frequency硬键旋大旋钮调整;起始和终止频率由Span硬键旋大旋钮调整(实际是改变扫描宽度)。3、光标的使用:按MKR键,屏幕曲线上将出现闪动的光标。光标所在位置的电平和频率显示在屏幕左上角。光标可任意移动,移动到什么位置,就显示什么地方的频率和电平。4、 打印、存储5、视频测试六、 常用测试——频谱测试和频道测试(Cable TV分析):按MODE硬键,屏幕上显示两个软键:频谱测试和Cable TV分析,按对应的软键就进入各自的测试项目。1、 频谱测试:用三大硬键加上大旋钮即可实现一般分析。2、 频道测试:按Cable TV ANALIZER盘软键、再按屏道测试软键,显示出测试菜单(共四页),按频道选择CHINAL SELECT软键,用数字键盘输入欲测频道的标识频率(模拟电视频道为图象载波频率,数字频道为频道中心频率)后,就可以对该频道进行测试了。菜单内容如下:LISTEN ON/OFF 声音开/关EM DEV 调频调制深度VIEW INGRESS 图象串扰CARRIER LVL & FRQ载波电平/频率CARRIER/NOISE 载噪比HUM 交流声调制CROSS MOD交扰调制CSO/CTBDEPTH MOD 调制深度SYSTEM FRQ RSP 系统频率响应IN CHNL FRQ RSP 频道内频率响应DIE GAIN DIF PHAZ 微分增益、微分相位CLDI 色亮延时差DIGITAL CH POEWER数字频道功率FM RADIO调频广播七、 几个问题:1、 测C/N、CSO:仪器提供两个方法:关断调制和不关断调制。不关断调制,要在被测频道的调制信号里插入静止测试行,启动仪器的选通功能,可以不中断正常播出。测CSO须预先在Setup中设置拍频位置。以便仪器在设置的频率上找拍频。2、 测HUM、CM必须关掉调制(不关载波)。3、 测CTB必须关掉载波。因为CTB产物集中分布在载频近旁。关断载频后,CTB、CSO产物都可以在屏幕上看到。区别哪个是CTB还是CSO,利用他们与输入电平的关系来判断。4、 下列测试项目需要在场逆程插入静止测试行:不关断调制测C/N、CSO;测CTB;

  • 频谱分析仪测量电磁干扰

    电磁干扰是电子产品设计中不可忽略的一个重要影响因素,要解决电磁干扰问题,就必须知道干扰源和发生的干扰幅度。测量电磁干扰源,有些工程师可能首先会想到使用数字示波器,但是示波器其实不是最好的测量电磁干扰的仪器,主要是因为:1、示波器测量取得的数据没办法和现有的标准进行比较,还需要将其波形转换成频域频谱才能进行比较;2、使用数字示波器没办法对叠加在一起的高频/低频信号进行测量;3、示波器的灵敏度达不到测量电磁干扰的层级。所以,除了示波器,还有一个更好的测量电磁干扰的仪器,那就是频谱分析仪。 频谱分析仪的工作原理如下图所示,由天线接收到信号,然后经过混频后,使信号频率达到中频,再经过中频放大器进入检波阶段,经过检波后再通过视频放大器将信号进行放大然后显示出来,就能测量出电磁干扰信号的数据。http://www.xmhaotian.com/upload/fck/14262318571452287212.jpg 频谱分析仪使用操作参数 1、扫描时间。扫描时间指的是从频谱仪从信号的频率最低端扫描到最高端所使用的时间,如果扫描时间偏短的话,则测量的信号幅度会比实际中信号幅度小。 2、频率扫描范围。如果扫描的频率范围越宽的话,那么测量的时间就会加长,测量精度就会降低,所以应尽量使用较小的频率范围来进行测量。 3、中频分辨宽带。通过对宽带的调整,可以提高频谱仪的选择性(选择性越高,可以对距离很近的两个信号进行测量)和频谱仪的灵敏度。

  • 关于频谱分析仪的问题!

    在推销频谱分析仪时,因为实时频谱分析仪能显示周期性杂散波的瞬时反应,所以比别的仪器贵。除此之外它还有哪些优点呢?另外,我想知道根据它的频率怎么得出一个声压级的值?因为不知道这个在哪里问,只好发到这里。。。新手等各位解答[em45]

  • 环境噪声监测技术规范 HJ707-2014及对应的仪器配置

    新的环境噪声监测技术规范HJ707-2014已经发布,其中对测量仪器和校准器的要求如下:4.1测量仪器及性能要求4.1.1声级计与滤波器 测量仪器性能应符合GB 3785.1对1型声级计的要求;噪声频谱分析滤波器性能应符合GB/T 3241中对滤波器的要求,具备实时频谱分析功能,测量范围应满足所测量噪声的需求。其他要求按照GB 12348、GB22337等标准的规定执行。4.1.2声校准器 校准所用仪器应符合GB/T 15173对1型校准器的要求,其声校准设定频点至少有一点需落于低频(22Hz至707Hz)范围之间。其它要求按照GB12348、GB22337等标准的规定执行。 AWA6228和AWA6291型声级计完全满足该监测规范的要求,1级精度,实时OCT频谱分析,其中AWA6228还具有专门为监测结构传播噪声设计的室内噪声测量界面,自动显示设定的功能区类型、昼间或夜间、A或B类房间对应的噪声限值,判定室内噪声测量值是否超限。 1级精度校准器AWA6222A,除提供1000Hz的校准频点外,还提供250Hz或者125Hz校准频点,也完全满足了HJ707-2014对声校准器的要求。 附1: 环境保护部公告2014年第70号关于发布《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》等两项国家环境保护标准的公告  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治噪声污染,保护环境,规范声环境监测与评价工作,现批准《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》等两项标准为国家环境保护标准,并予发布。  标准名称、编号如下:  一、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)  二、《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备噪声》(HJ 707-2014)  以上标准自2015年1月1日起实施,由中国环境出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(http://bz.mep.gov.cn)查询。  特此公告。环境保护部   2014年10月30日

  • USB频谱分析仪、USB射频信号源

    USB频谱分析仪、USB射频信号源

    [font=Arial] [url=https://www.bjutc.com/USBwxppfxy.html]USB频谱分析仪[/url]、USB射频信号源、以及相关配套产品。该系列产品全部基于USB接口设计,具有体积小、重量轻、便于携带、性价比高、应用广泛等特点,其体积和重量在同类产品中都是最小的。VSA系列USB微型频谱分析仪,工作方式与一般频谱分析仪基本相同,只需通过接口与计算机连接,它就立刻成为一台功能强大真正意义上的频谱分析仪。VSA系列USB微型频谱分析仪具备强大的网络功能,使用远程监控模块,就可以通过局域网或互联网实现对频谱分析仪的远程监控,即使无USB接口的计算机也可以通过网口连接频谱分析仪直接操作。VSG系列USB微型射频信号源,通过使用任意波形发生器的IQ调制技术就可以轻松实现各种调制信号,同时具有扫频、跳频、脉冲等各类RF调制功能,能满足用户绝大部分需求。 [/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312041534520239_5858_3248856_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=Arial] 其应用范围非常广泛,适合大学、科研院所、军工企业、广播电视系统、电信运营商、系统集成商及电子爱好者使用。[/font]

  • 出租供应安捷伦E4407B频谱分析仪

    美国安捷伦(Agilent)E4407B/30Hz-26.5GHz频谱分析仪 E4407B资料:·测量精度:±1dB·可选用的10Hz分辨事宽滤波器·测量速度:28次更新/秒·机箱可容纳6插槽选件卡·97dB三阶动态范围·机箱便于携带,能在现场使用的坚固E4407B-STD 标准分析仪,9 kHz到26.5 GHzE4407B主要技术规格 ·0.4 dB 总振幅准确度 ·+16 dBm TOI ·-167 dBm DANL,加上内部 preamp ·1 Hz 窄解析度频宽 (选购) E4407B产品特色·从 2 到 8,192 点的可变扫描 (轨迹点) ·单次扫频时,可区段扫描多达 32 个不连续的频距 ·坚固耐用的可携式装置,可在工作现场展现实验室级的效能 ·5 分钟热机后,即可达到保证的量测准确度 E4407B ESA-E[fo

  • 频谱分析仪软件|频谱分析仪二次开发程控软件NS-Analyzer

    [font=&][size=13px][color=#888888]*主要功能:自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储。[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*程控对象:频谱分析仪。[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*程控接口:具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL任意一种程控接口的频谱分析仪。[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*仪器兼容性:系统兼容是德科技(KEYSIGHT)、普源精电(Rigol)、泰克(Tektronix)、横河(Yokogawa)等品牌。[/color][/size][/font] [b]1.软件概述[/b][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]NS-Analyzer 频谱分析仪程控软件是为了解决频谱分析仪测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题开发的一款自动化测试程控软件。软件通过对频谱分析仪的程序控制实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。[/size][/font][align=center][img=频谱仪程控.jpg]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374206815198000289032091.jpg[/img][/align] [b] 2.[b]软件[/b]特点[/b][font=微软雅黑, &][size=14px] 远程可以控制单台/多台仪器,采集参数、波形为全自动化。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]软件自动保存测试时间、中心频率、扫频宽度、幅值、谐波数量等数据以及波形,方便随时查询。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL任意一种程控接口的频谱分析仪,如:是德科技(KEYSIGHT)、普源精电(Rigol)、泰克(Tektronix)横河(Yokogawa)等品牌。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]自动生成采集报告,用户可自主选择数据、选择路径。[/size][/font][font=Vrinda][size=14px] [/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px]操作方便简单,提高效率,即使对不懂仪器的用户来说也可直接用该系统控制仪器[/size]。[/font][font=微软雅黑, &][/font][font=微软雅黑, &] [size=14px][b] 3.兼容仪器[/b][/size][/font][align=center][img=频谱分析仪兼容仪器.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374027512199983563100617.png[/img][/align][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][b] 4.软件流程图[/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][align=center][img=频谱分析仪二次开发软件流程图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371167402425024491302642.png[/img][/align][font=微软雅黑, &][size=14px][b] [/b][/size][/font] [b] 5.[b]软件[/b]界面 [/b][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][align=center][img=频谱分析仪Labview二次开发软件界面.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373829616154671068537872.png[/img][/align]如果您想要免费试用软件,请搜索 【纳米软件】至官网试用。http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/605.html

  • USB频谱分析仪便携耐用

    USB频谱分析仪便携耐用

    [font=微软雅黑][color=#555555][font=微软雅黑] 形似[/font][font=微软雅黑]U盘的[url=https:///www.bjutc.com/]USB频谱分析仪[/url]可否定义为便携式频谱分析仪,在使用方式商来看它确实便携,重量只有95g,体积只有U盘大小,使用起来也非常的便捷,只要安装产品配套软件,与电脑相连接,即刻成为一台功能强大的频谱分析仪,该产品价格只有同等产品价格的十分之一。尤其是生产线上多台产品并用,极大的减少了产品的成本问题,而且该频谱分析仪还不占用空间,几十台相连也没有一台大型的频谱分析仪体积庞大,还适合户外测试的工程师,减少了很大的劳动量,只要放进手提袋就可以随时出发作业,这款产品的到来,极大的改善了户外测试的技术人员的劳动量,还减少了产品采购的成本。[/font][/color][/font][align=center][img=,374,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312111549376155_2540_3248856_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#555555] [/color][/font][/align][align=center][img=,469,352]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312111549462859_3401_3248856_3.jpg!w350x300.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#555555] [/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#555555] 我们了解一下一款[url=https:///www.bjutc.com/]USB[/url][/color][/font][font=微软雅黑][color=#666666][font=微软雅黑][url=https:///www.bjutc.com/]频谱分析仪[/url][/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#555555]型的[/color][/font][font=微软雅黑][color=#555555][font=微软雅黑],比手持频谱分析仪还方便,它的体积只有[/font][font=微软雅黑]U盘的大小,重量近似一颗鸡蛋的重量,无需外置电源只要与电脑相连,通过软件的操作即刻成为一款功能强大的频谱分析仪。这款频谱分析仪全名为USB微型频谱分析仪,通过上边的描述想必不用说大家也都了解为什么称之微型。这款产品非常适合户外测试,价格低廉,是无线电爱好者和一线工程师的首选。[/font][/color][/font]

  • 频谱分析仪CVI开发软件|频谱分析仪波形抓取NS-Analyzer

    [font=&][size=13px][color=#888888]*主要功能:自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储。[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*程控对象:频谱分析仪。[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*程控接口:具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL任意一种程控接口的频谱分析仪。[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*仪器兼容性:系统兼容是德科技(KEYSIGHT)、普源精电(Rigol)、泰克(Tektronix)、横河(Yokogawa)等品牌。[/color][/size][/font] [b]1.软件概述[/b][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]NS-Analyzer 频谱分析仪程控软件是为了解决频谱分析仪测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题开发的一款自动化测试程控软件。软件通过对频谱分析仪的程序控制实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。[/size][/font][align=center][img=频谱仪程控.jpg]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374206815198000289032091.jpg[/img][/align] [b] 2.[b]软件[/b]特点[/b][font=微软雅黑, &][size=14px] 远程可以控制单台/多台仪器,采集参数、波形为全自动化。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]软件自动保存测试时间、中心频率、扫频宽度、幅值、谐波数量等数据以及波形,方便随时查询。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL任意一种程控接口的频谱分析仪,如:是德科技(KEYSIGHT)、普源精电(Rigol)、泰克(Tektronix)横河(Yokogawa)等品牌。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][font=Vrinda] [/font]自动生成采集报告,用户可自主选择数据、选择路径。[/size][/font][font=Vrinda][size=14px] [/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px]操作方便简单,提高效率,即使对不懂仪器的用户来说也可直接用该系统控制仪器[/size]。[/font][font=微软雅黑, &][/font][font=微软雅黑, &] [size=14px][b] 3.兼容仪器[/b][/size][/font][align=center][img=频谱分析仪兼容仪器.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374027512199983563100617.png[/img][/align][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][b] 4.软件流程图[/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][align=center][img=频谱分析仪二次开发软件流程图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371167402425024491302642.png[/img][/align][font=微软雅黑, &][size=14px][b] [/b][/size][/font] [b] 5.[b]软件[/b]界面 [/b][font=微软雅黑, &][size=14px][b][/b][/size][/font][align=center][img=频谱分析仪Labview二次开发软件界面.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373829616154671068537872.png[/img][/align]如果您想要免费试用软件,请搜索 【纳米软件】至官网试用。http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/605.html

  • 频谱仪和示波器的区别

    频谱仪和示波器的区别

    分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。[b] 1 实时带宽[/b] 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。 从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。[b] 2 动态范围[/b] 动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测量大信号和小信号的能力是不一样的,例如频谱分析仪在衰减设置不一样的情况下,其测量大信号所带来的失真是不一样的。在这里,我们讨论仪器能够同时测量大小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,示波器和频谱仪在合适设置情况下的最佳动态范围。 对于频谱仪来说,在不考虑相位噪声等近端噪声和杂散情况下,平均噪声电平、二阶失真、三阶失真是制约动态范围的最主要因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW时,其动态范围可高达86dB) 从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。[b] 3 灵敏度[/b] 这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关。 对于示波器而言,示波器在Y轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div时示波器所能测试到最小信号,抛开端口不匹配等因素来看,示波器的信号通道产生的噪声以及轨迹不稳定带来的噪声是制约示波器灵敏度的最重要因素。 从图一中我们可以看出,因为采样点数的增加,频谱噪声底可以下降到比较理想的程度。然而,当在时域已经无法清晰准确的再现信号时,在频域就产生了非常多的杂波,这就限制了我们观测小信号的能力。[align=center][img=,501,263]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_01_3345709_3.jpg!w501x263.jpg[/img][/align][align=center]图1 受噪声影响的的灵敏度限制[/align] 大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV的信号,对应到频域,这相当于-60dBm的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X轴的抖动、触发灵敏度等性能有关。 笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到R&S公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀,如下图所示:[align=center][img=,498,336]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081537_01_3345709_3.jpg!w498x336.jpg[/img][/align][align=center]图2 RTO示波器的全频段频谱图[/align] 从图二可以看出,RTO能够准确测量-60dBm的信号,其噪声底在-80dBm左右。而最让人感到高兴的是,在整个频段(DC-4GHz),没有发现能够影响灵敏度的大的杂波,从而大幅提高了测量灵敏度。 在没有杂波的情况下,通过增加取样点数可以得到更低的噪声。例如图3所示,将Span和RBW设置得更小的情况下,RTO示波器的底噪声可以降低至-100dBm以下。[align=center][img=,502,337]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_02_3345709_3.jpg!w502x337.jpg[/img][/align][align=center]图3 RTO示波器的窄带频谱图[/align] 从这点来说,RTO绝对能够让测量人员改变“示波器是频域分析鸡肋”的感受。 对于频谱仪来说,同样抛开端口不匹配等因素来讨论,频谱仪的在增益最大、衰减器设置最小情况下,平均噪声电平可以看作频谱仪测量小信号的极限。在不涉及前置放大器的情况下,大多数性能良好的频谱仪可以达到-150dBm。[b] 4 功率测量准确度[/b] 对于频域分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量: 对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差等。 对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。 此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对1GHz频率信号的进行功率测量来对比,通过RTO示波器和FSW频谱仪的测量对比可以看出,在1GHz处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差0.2dB左右,这是非常好的测量准确度指标。因为频谱仪在1GHz处的测量准确度是非常好的。 另外,在频率范围内,示波器的频率响应指标也是很好的,4GHz范围内不超过0.5dB,从这点来说,示波器甚至优于频谱仪的性能。 总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。

  • 【分享】频谱分析仪-E4440A

    仪器名称: 频谱分析仪-E4440A 仪器型号: 频谱分析仪 仪器品牌: 安捷伦 仪器指标: 3 Hz - 26.5GHz具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器非常便于识别所关心的信号。 下一代用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,它将将以打印形式或在CDRON和全球网上提供。 若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真测量能更快地给出重复性更佳的测量结果。 带有容限和合格/不合格住处怕多条极限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单独信号进行精确测量. 在可扩展用户存储吕中可以贮存达200条迹线或200个状态或多个测量应用软件。能利用软盘驱动器来贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机,或利用Agilent Benchlind经GPIB和RS-232接口进行传送,SCPI遥控语言和即插即用驱动器增强了远程控制程序的开发。 3年全球保用期可以降低物主费用。测量速度:28次更新/秒 ·测量精度:±1dB ·可选用的10Hz分辨事宽滤波器 ·机箱可容纳6插槽选件卡 ·97dB三阶动态范围 ·能在现场使用的坚固,便于携带的机箱 ·3年保用期。 Agilent ESA-E系列频谱分析仪 Agilent ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5咱型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。 测量速度快 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。

  • USB频谱分析仪商家——北京普信创业科技有限公司

    USB频谱分析仪商家——北京普信创业科技有限公司

    北京普信创业科技有限公司成立于2004年,是一家专业从事RF仪器和接插件的研发与销售的高科技企业。公司拥有一批专业水平高,技术经验丰富,具有创新奉献精神的资深专业人才。  2011年公司与加拿大Triarchy公司签署了中国大陆地区总代理协议,全面负责基于USB接口微型频谱分析仪和射频信号源的中国大陆地区的销售、技术支持与售后服务。该设备轻巧便携,独特的USB接口和网口双路接入,使得其应用范围非常广泛,适合大学、科研院所、军工企业、广播电视系统、电信运营商、系统集成商及电子爱好者使用。[font=微软雅黑][color=#656565] 加拿大Triarchy公司系列产品包括:USB频谱分析仪、USB射频信号源、以及相关配套产品。该系列产品全部基于USB接口设计,具有体积小、重量轻、便于携带、性价比高、应用广泛等特点,其体积和重量在同类产品中都是最小的。VSA系列USB微型频谱分析仪,工作方式与一般频谱分析仪基本相同,只需通过接口与计算机连接,它就立刻成为一台功能强大真正意义上的频谱分析仪。VSA系列USB微型频谱分析仪具备强大的网络功能,使用远程监控模块,就可以通过局域网或互联网实现对频谱分析仪的远程监控,即使无USB接口的计算机也可以通过网口连接频谱分析仪直接操作。VSG系列USB微型射频信号源,通过使用任意波形发生器的IQ调制技术就可以轻松实现各种调制信号,同时具有扫频、跳频、脉冲等各类RF调制功能,能满足用户绝大部分需求。[/color][/font][align=center][url=https://www.bjutc.com][img=USB频谱分析仪,121,75]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311161427502810_7413_3248856_3.jpg!w121x75.jpg[/img][/url][/align]

  • 如何操作usb频谱分析仪

    如何操作usb频谱分析仪

    [font=Arial][color=#00b050][font=Arial]如何操作[/font][font=Arial][url=https://www.bjutc.com/jszc.html]usb频谱分析仪[/url][/font][/color][/font][font=Arial][color=#191919][font=Arial]以我们这款[/font][font=Arial]Triarchy系列中的VSA6G2A为例,首先我们把[url=https://www.bjutc.com/jszc.html]usb频谱分析仪[/url]与电脑相连,无需外置电源,usb频谱分析仪与电脑相连的同时就在供电了,上面我们讲过软件的安装步骤,这里就不多说了,双击打开软件,出现操作界面,usb频谱分析仪的操作界面非常简单,如果是刚好别人在用的设备,那我们首先要找到Preset(复位按键)来参数复位,然后我们找到Frequency按键来设置我们需要的频率,设置中心频率,起始频率和终止频率。然后找到Span键来调制带宽,来调整屏幕左边到右边的一个显示范围,然后找到Amplitude调整好幅度,RBW和VBW来设置分辨率带宽和视频带宽,如果是简单的调整,设置好这些就够用了,Swweep Time来设置扫描时间,然后还可以根据需要设置峰值,调整好我们一个测试就开始了,我们测试的数据都会保存在电脑的文件夹中,我们可以到里面找到测试的数据。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401031513121143_8582_3248856_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/font][/color][/font]

  • 【求助】阻抗频谱分析仪相关资料

    有关阻抗频谱分析仪4294A以及微波网络分析仪PNA8263B测介电常数相关的资料视频等。 分别列出他们的测量频率范围,样品要求及各自优缺点(包括同种仪器各种不同测量方式的优缺点)万分感谢!!

  • 美国安捷伦手持式射频分析仪N9912A(图放的是N9923A)

    东莞市欧诺谊电子仪器有限公司联系人:肖经理 13560813766地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联大厦508室产品简介美国安捷伦手持式射频分析仪N9912AN9912A美国安捷伦(Agilent)手持式射频分析仪是功能Z完整的手持式仪器,可在更短时间内处理复杂的网络测试问题;它综合了电缆/天线分析、矢量网络分析、频谱分析、功率计测量、矢量电压表等功能;其坚固、紧凑、轻便而且防风雨,可电池供电,非常适用于无线网络的安装和维护。详情介绍美国安捷伦手持式射频分析仪N9912AN9912A美国安捷伦(Agilent) FieldFox手持式射频分析仪主要技术指标:电缆和天线分析● 频率范围:2 MHz至4或6 GHz可选● 对回波损耗、电压驻波比(VSWR)、插入损耗/传输损耗、单端口电缆损耗和故障定位进行测量矢量网络分析● 2 MHz至4或6 GHz可选● S11幅度和相位,S21幅度● 史密斯圆图显示电缆和天线系统中的阻抗匹配特性频谱分析● 频率范围:100 kHz至4或6 GHz可选● 显示平均噪声电平:-130 dBm(前放关), -148 dBm(前放开)● 分辨率带宽:10Hz - 2MHz● 幅度精度:±1.5 dB,±0.6 dB(典型值)● 三阶失真(TOI):+18 dBm● 可测量信道功率、相邻信道功率ACP和占用带宽OBW功率计● 频率范围:9 kHz至 24 GHz● 使用U2000系列 USB功率传感器进行功率测试,无需外部校准● 可在-60dBm至+44dBm的高功率内进行平均功率测量矢量电压表● 利用“归零”功能可测量一个器件相对于“标准器件”的电长度和相移,无需再校准● 轻松匹配两个或多个器件的电长度、确保在不同器件上传输的信号具有相同的延迟主要突出特点● 集成的 QuickCal快速校准功能,内置校准件的电缆/天线测试仪,具有可靠的精度和出色的可重复性● CalReady功能保证开机后即可在射频端口处得到了校准,做好了精确测量的准备比传统手持测试仪表测试速度快50%● 在频谱分析仪模式下动态范围大(96dB)、灵敏度高(-148dBm)● 任务驱动式用户界面,易于使用本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),二手仪器货源广阔,绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高。承接HP .爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系! 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。 本公司长期维修,租赁,销售和收购:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,音频分析仪,万用表,电子负载,信号源等各类进口二手仪器。欢迎来电咨询或亲临选购!![img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044425800_7929_6412468_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044426339_3802_6412468_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044428229_7640_6412468_3.jpg!w690x690.jpg[/img][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044432287_5128_6412468_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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