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從原理圖上看,頻譜儀與接收機類似,但是頻譜儀與接收機在以下幾方面差別較大前端預選器;本振信號掃描;中頻濾波器;雜散信號和精度。輸入RF信號的前端處理接收機與頻譜儀在輸入端對信號進行的處理是不同的。頻譜儀的信號輸入端通常有一組較為簡單的低通濾波器,而接收機要采用對寬帶信號有較強的抗擾能力的預選器。通常包括一組固定帶通濾波器和一組跟蹤濾波器,完成對信號的預選。由于RF信號的諧波交調和其它雜散信號的影響,造成頻譜儀和接收機測試誤差。
相對于頻譜儀而言,接收機需要更高的精度,這要求在接收機的前端比普通頻譜儀多出一個預選器,提高選擇性。本振信號的調節現在的EMC測量,人們不止要求能手動調諧搜索頻率點,也需要快速直觀觀察EUT的頻率電平特性。這就是要求本振信號既能測試規定的頻率點,也能夠在一定頻率范圍掃描。頻譜儀是通過掃頻信號源實現掃頻測量的。通常通過斜波或鋸齒波信號控制掃頻信號源,在預設的頻率跨度內掃描,獲得期望的混頻輸出信號。接收機的頻率掃描是步進的,離散的,是離散的點頻測試。
接收機按照操作者預先設定的頻率間隔,通過處理器的控制,在每一個頻率點進行電平測量,顯示的測試結果曲線實際是單個點頻測試的的結果。頻譜儀和接收機的中頻濾波器的帶寬是不同的。通常定義頻譜儀分辨率帶寬是幅頻特性的dB帶寬,而接收機的中頻帶寬是幅頻特性的dB帶寬。當頻譜儀與接收機設定相同級別的帶寬時,它們對信號的實際測試值是不同的從頻譜儀和接收機中頻濾波器的幅頻特性可以看出,當頻譜儀dB帶寬B與接收機dB帶寬B值設為一樣時,實際通過兩種濾波器的信號幅頻特性是不一樣的。
依據EMC標準,無論是民用還是軍用標準,帶寬均應為dB。檢波器依據EMC標準,要求測試接收機帶有峰值準峰值和平均值檢波器,通用頻譜分析儀一般帶有峰值和平均值檢波器,沒有準峰值檢波器,而EMC標準中限值通常包括準峰值限值。點頻測試和檢波器在依據標準進行測試時,許多情況下需要對某些固定的頻率點進行實時測試。例如,許多測試工程師在進行輻射干擾測試時,依據標準要求,需要選擇合適的頻率點,進行轉臺的轉動和天線的升降,實時快速觀察和記錄該點的電平值。
這就好比光源發出的光射向某種光學器件,例如透鏡。其中,透鏡就類似于一個電子網絡。根據透鏡的屬性,一部分光將反射回光源,而另一部分光被傳輸過去。根據能量守恒定律,被反射的信號和傳輸信號的能量總和等于原信號或入射信號的能量。在這個例子中,由于熱量產生的損耗通常是微不足道的,所以忽略不計。通過反射系數和傳輸系數,你可以更深入地了解被測器件DUT)的性能。回顧光的類比,如果DUT是一面鏡子,你會希望得到高反射系數。
如果DUT是一個鏡頭,你會希望得到高傳輸系數。而太陽鏡可能同時具有反射和透射特性。電子網絡的測量方式與測量光器件的方式類似。網絡分析儀產生一個正弦信號,通常是一個掃頻信號。DUT響應時,會傳輸并且反射入射信號。傳輸和反射信號的強度通常隨著入射信號的頻率發生變化。DUT對于入射信號的響應是DUT性能以及系統特性阻抗不連續性的表征。例如,帶通濾波器的帶外具有很高的反射系數,帶內則具有較高的傳輸系數。如果DUT略微偏離特性阻抗則會造成阻抗失配,產生額外的非期望響應信號。
我們的目標是建立一個的測量方法,測量DUT響應,同時大限度的減少或不確定性。參數是一種復雜的向量,它們代表了兩個射頻信號的比值。S-參數包含幅值和相位,在笛卡爾形式下表現為實和虛。S-參數用S坐標系表示,X代表DUT被測量的輸出端,Y代表入射RF信號激勵的DUT輸入端。圖示意了一個簡單的雙端口器件,它可以表征為射頻濾波器,衰減器或放大器定義為端口反射的能量占端口入射信號的比例,S定義為傳輸到DUT端口的能量占端口入射信號的比例。
參數S和S為前向S-參數,這是因為入射信號來自端口的射頻源。對于從端口入射信號,S為端口反射的能量占端口入射信號的比例,S為傳輸到DUT端口的能量占端口入射信號的比例。它們都是反向S-參數。今后隨著排放法規的日益嚴格,安裝催化轉化器的車型會越來越多,故在進行尾氣測量時,應盡可能在催化轉化器前方測量,這樣更可能真實反映發動機的排放情況。同時還應將催化轉化器前和后的測量結果加以比較,以便判斷催化轉化器的轉化效率是否正常。
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