以下是:廣西省河池市試驗工具校準-推進成效明顯的產品參數
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廣西河池注銷是一家專業生產 儀器校準的廠家,公司集生產,銷售于一體,在長期的實踐中積累了豐富的經驗。公司實力雄厚,技術完善,設備先進。公司始終堅持嚴格的質量管控,完善的售后服務技術,在全國各地建立了本地化的安裝。主打產品 儀器校準。我們對產品、對客戶負責的態度,將品質作為選擇材料的先決條件,打造高質量產品。以優良的服務、贏得了廣大用戶的青睞。在同行業中處于領先位置。公司以團結開拓,誠信自強的企業精神為廣大用戶提供優質的產品與的服務。我公司廠房地理位置優越,交通便利。歡迎各界朋友來我公司考察或致電洽談。
例如,一部工作發射的電臺,多多少少會在倍頻等倍數頻率上發射。有興趣的愛好者可以做一個簡單的試驗,用一部對講機在MHz上發射,同時在很近的距離用另一部對講機頻率上接收正好是m波段對講機工作頻率的倍,一定會聽到MHz對講機發出的聲音,這就說明存在倍頻諧波發射。諧波的發射如果不加以控制,會無意中干擾其他的通信和電子設備工作,所以發射機在功率放大器的后級都設有低通濾波器,以盡量抑制高次諧波的輸出。對無線電設備的帶外發射有嚴格的規定,雜波散射也是無線電管理局對發射機強檢的必然項目。
實際設備使用中,由于設備故障或者濾波器元器件老化等原因,都會引起發射機雜波增大。頻譜儀是檢測帶外發射的利器,通過頻譜儀的搜索功能可以檢測到發射機的帶外發射點以及每個發射點的輸出幅度。對于自制發射機和功率放大器的業余電臺愛好者,通過頻譜儀,能有效調整末級濾波器,將帶外輻射抑制到小,同時將對主通信信號的影響降到低。另外,在HAM自制電臺時,頻譜儀還能很方便地觀察頻率合成器輸出信號的純度。有些具備跟蹤信號發生器的頻譜儀能夠測量兩端口網絡的頻幅特性,被很多業余電臺愛好者視為調整帶通濾波器和中繼臺雙工器的理想工具當然,使用矢量網絡分析儀更好。
如果配合駐波電橋使用,頻譜儀可以以圖形曲線的方式顯示出天線的頻幅特性,這對制作天線十分有利。HAM可以借此迅速直觀地了解DIY天線的匹配情況和帶寬并加以修正,使用起來比單一駐波比表要方便多了。步,開機預熱。具有很強大的自動測量功能,可以顯示頻率和信號幅度。頻譜儀外接功率衰減器,衰減量可以事先輸入頻譜儀,這樣頻譜儀在自動測量信號幅度時會自動加入運算,省得用戶自己再做加減法。第二步,設定中心頻率,在控制面板左上角按下長條狀按鍵,通過數字鍵盤直接輸入頻率數據即可。
頻率設置有兩種方式,一種是設置中心頻率,另一種是設置掃描起始頻率和結束頻率,通過屏幕邊上的軟鍵可以選擇。第三步,設置掃描寬度,按下控制面板左上角長條狀按鍵,然后直接輸入掃描帶寬即可。系統會自動選擇適合的RBW和VBW分辨率,如果用戶有特殊需求,也可以手動設定RBW/VBW。第四步,設定參考電平幅度。按下控制面板左上角的長條狀按鍵,然后輸入參考電平也可以使用控制面板上的飛梭調節,通過參考電平調節使得信號在頻譜圖上有較好的顯示。
對于X的頻譜儀其內部的濾波器全是模擬的,沒有數字濾波器。數字濾波器的測量速度要高于模擬。用不同設置的分辨率帶寬去測量交調信號。如圖所示。當測量F和F+kHzF信號時,分辨率帶寬BW設置成kHz,與兩個信號頻率差別是一樣的,這種情況下我們看到的是外面的曲線,正好將兩個信號分開。但不太容易分辨,只是知道是有兩個信號存在。我們將BW下調一級,變成kHz,圖中的中間那條曲線,就可以將兩個信號分辨得非常清楚。
但它的交調失真還是看不出來。我們再把BW進一步降低成為kHz實際是提高了分辨率,我們就可以更清晰地看到F和F,同時也看到兩個失真信號。分辨率帶寬降低能提高分辨率,但對測量來說分辨率降低會增加掃描時間。這時我們可以對掃描時間進行人為設置,加快其掃描速度,提高測量速度。但是,由于掃描時間的改變會造成測量上的誤差,具體就是頻率升高,而幅度降低見圖。所以作為一種快速測量而不要求太高測量精度時,可以采用這種方法,但若要較高精度的測量,必須要使BW與測量時間置于自動聯動,方可滿足準確測量的要求。
頻譜分析儀第三個重要指標-動態范圍。動態范圍表示當兩個信號同時出現時,測量其幅度差的能力。影響它的因素有大輸入功率非線性工作區域dB壓縮點有時為dB。頻譜儀內部的混頻器有一定的線性工作區域,如果超過線性區域,輸入功率的變化與輸出功率的變化即呈非線性。輸出功率的變化量比輸入功率的變化量小,造成功率壓縮。如果功率壓縮存在,我們所測得的功率值就是不準確的。那么我們如何判斷是否存在壓縮呢。可以利用頻譜儀內部的衰減器或外接衰減器來進行判斷。
將衰減器的衰減量設置在dB時,測量混頻器的輸出功率。再將衰減器的衰減量增加dB,再去測量混頻器輸出功率也應線性地減小dB。若變化量不是dB,只有或dB,說明混頻器已工作在非線性區域,存在功率壓縮區。即使當頻譜儀工作在線性區域的時候,混頻器仍然產生內部失真,因為它是有源的非線性器件。在差的情況下,內部失真完全可以覆蓋被測件的失真產物或是外來的諧波失真。即使當內部失真低于要測信號的失真,也會引起測量誤差。
因為當基波信號進入到頻譜儀時,它同樣會產生二次和三次諧波。這種失真是由頻譜儀內部產生的。這一失真會與輸入信號的失真混疊起來,后輸出的諧波分量要比真實的失真高。這就造成了一定的測量誤差。這要求頻譜儀所產生的內部失真要盡量地小,使后迭加出來的信號,趨近于被測信號。如何降低頻譜儀內部的諧波失真和交調失真。這可利用失真特性,二次或三次諧波在數學公式上都這就是其特點。在測量時,頻譜分析儀本身產生的二次諧波信號越高,它測量的范圍越差。
我們用輸入信號F的功率值和產生信號諧波功率值之差來進一步定義動態范圍。凡是被測信號落在這一范圍之內,都可以測出。如何使動態范圍增大其動態范圍也會隨之增大。三次失真的降低速度會更快。二次諧波和三次諧波的動態范圍是呈線性變化的,只是斜率不一樣。我們用動態范圍和功率值建立一個坐標系,可以得到圖的曲線,橫坐標實際是混頻器F輸入功率值,縱坐標就是內部失真電平。在動態范圍的圖上劃出由基波產生的二次和三次失真產物與基波信號的相對關系。
當一個混頻器F的功率為dB,它的二次諧波失真信號的功率是固定的,差值也是固定的。可以看出,當功率降低越低,動態范圍就越大。三次諧波更是如此。由此得出,混頻器輸入的功率越小,其動態范圍就越大。對于小信號的測量還有一個影響因素是它的噪聲底。一個被測信號在儀器本身的失真范圍之下是不可測的,若隱含在儀器本身的噪聲底之下也是無法檢測的。那么噪聲底由誰來決定。噪聲底的個因素是衰減量。當衰減器的衰減量為dB時,我們可以看到這些噪聲曲線,同時看到一個小信號。
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