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上海东时贸易有限公司是一家做资源回收类企业,主要回收类目有:X-Ray回收、蓝牙测试仪回收、频谱分析仪回收、贴片机回收、网络分析仪回收、信号发生器回收等,从企业单位的需求出发,试通过本网络平台的建立有效整合物资市场,使可再生资源获得合理的流通和科学的再利用。

    扬州报废FSEM30频谱分析仪回收-资金充足

    更新时间:2025-02-21   浏览数:146
    所属行业:仪器仪表 电子测量仪器 频谱分析仪
    发货地址:上海市松江区  
    产品数量:99.00台
    价格: 面议
    工作时间24小时 交易方式上门回收 评估收费吗免费评估 付款方式现金转账 业务范围全国回收
    上海东时贸易有限公司长期收购及出售:网络分析仪, 频谱分析仪, 示波器,信号源, 无线电综合测试仪,万用表,动态信号分析仪,
    视频/ 音频分析仪,多功能校准器,电源,LRC 测试仪,功率计,频率计,功率探头,天馈测试仪,
    噪声系数测试仪,蓝牙测试仪,光学仪器,电子负载,测试夹具/ 配件,GPIB 卡等, 并承接二手仪器回收. 租赁. 维修!
    推出的手持式频谱分析仪。该款分析仪是该公司性能手持式频谱分析仪的代表之作。其出色的新功能和选件可为用户带来更高的价值和更快的运行速度。 
    频率覆盖范围:9kHz~43GHz
    宽带前置放大器**出整个频率范围,使其灵敏度提高约17dB 
    三种扫描模式:速度比原先快了100倍
    分辨率和视频带宽为1Hz~10MHz
    包括滞后、阻止和延迟在内的新触发选择
    更多零跨距功能,包括10MHzRBWVBW
    强化的频谱分析仪触摸屏GUI,包括较大的标记显示选项
    可选择便于阅读的显示选项:常规、黑白、夜晚视图、彩色或高对比度
    将屏幕干扰映射作为干扰分析选项的一部分
    LTE测量的频率高达20MHz,并支持载波聚合
    中间频率为140MHz时,零跨距中频输出达30MHz之广,可对几乎任何宽带信号进行外部解调
    及每次突发检测捕捉为200微秒
    SpectrumMasterMS2720T频谱分析仪将30多种分析仪功能集成于一体,能够满足几乎所有测量需求。除了频谱分析外,用户还可选择备选功能和分析仪,其中包括:
    高精度功率计
    跟踪信号发生器选件,频率达20GHz
    干扰分析仪
    信道扫描仪
    140MHz零跨距中频输出,30MHz带宽
    GPS
    提高频率精准度,增加地理标签的采集量
    扬州报废FSEM30频谱分析仪回收
    R&S FSU26 频谱分析仪
    R&SFSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要**。
    平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz) 相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 分辨率带宽:1 Hz 到50MHz
    较高的测量速度支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间),无可匹敌的测量功能标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW,CCDF, APD等测量功能选件可以支持:-GSM / EDGE -Bluetooth? - WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA - CDMA2000? / 1xEV-DV/1xEV-DO.优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&SFSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能:
    FSU26频谱分析仪频率范围:
    FSU26 20 Hz to26.5 GHz
    FSU26频谱分析仪射频性能:
    到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
    到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
    FSU26频谱分析仪电平精度:
    显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz),无预放
    单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
    单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
    三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
    1dB压缩点:+13dBm
    WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB
    FSU26频谱分析仪IQ下变频器:
    中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz)
    IQ存储器容量为2x512 k采样点
    FSU26频谱分析仪速度:
    频域扫描时间小为2.5ms
    时域扫描时间小为1 ?s
    每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)
    远程控制模式可以支持列表扫描(listmode),进一步减少测量时间
    射频性能:
    DANL 测量的典型值为 -158 dBm (1Hz)(无预放)
    单边带相位噪声典型值 - 133 dBc (1Hz) @ 10 kHz 偏离,载波640 MHz
    相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 640 MHz
    三阶截止点典型值 25 dBm
    1dB压缩点典型值 13 dBm
    WCDMA ACLR 动态范围为 .5 dB / 84 dB(采用噪声校正)
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    噪声特性
    由于电阻的热敏效应,任何设备均具有噪声,频谱分析仪亦不例外,频谱分析仪的噪声,本质上是热噪声,属于随机性(Random),它能被放大与衰减,由于系随机性信号,两噪声的结合只有相加而无法产生相减的效果。在频带范围内也相当平坦,其频宽远大于设备内部电路的频宽,检测器检知的噪声值与设定的分辨率频宽(RBW)有关。由于噪声是随机性迭加于信号功率上,因此显示的噪声准位与分辨率频宽成对数的关系,改变分辨率频宽时噪声随之变化,噪声改变量相关的数学式如下所示:
    例如:频宽从100kHz(BW1)调整到10kHz(BW2),则噪声改变量为:
    亦即降低噪声量10dB (为原来的1/10),相对提高讯号与噪声比10dB。由此可知,纯粹要降低噪声量,使用窄宽度的频宽将能达到目的。不论噪声来之于外部或内部产生,量测时均将影响信号振幅的准确性,特别在低准位信号时,更是如此,噪声太大时,甚至掩盖信号以致无确判断信号的大小,影响量测质量的两种噪声可概括为下列项:
    ⑴.产生于交换功能的数字电路、点火系统与DC 马达脉冲噪声,这类噪声常见于EMI(Electromagnetic Interference)的讨论领域里。
    ⑵. 随机性噪声来之于自然界或电路的电子移动,又称之为KTBW (或称热敏)噪声、Johnson 噪声、宽带噪声或白氏(White)噪声等,本书主要以热敏噪声为重点,数学式为:
    Pn =kTBW ,⑸
    其中:Pn =噪声功率= 3.98*10?21 瓦/Hz 或-174dB/Hz
    k=Boltzman 常数,1.38*10?23 joule/oK
    T=温度表示的常温=290 oK
    BW=系统的噪声功率频宽(Hz)。
    在4MHz、75 Ω、290 oK 时的噪声功率为-59.1dBm。由噪声功率得知,信号频宽降低,系统噪声功率随之降低,信号的质量以信号噪声比表示
    (SNR;Signal-to-Noise Ratio),信号强度(单位为dBm)与系统噪声功
    率(单位为dBm)的相减值即为信号噪声比,数学式为:
    匹配因素
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    频谱分析仪仪器特性
    分析频谱分析仪的讯息处理过程
    在量测高频信号时,外差式的频谱分析仪混波以后的中频因放大之故,能得到较高的灵敏度,且改变中频滤波器的频带宽度,能*地改变频率的分辨率,但由于**外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(Real Time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的**外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。由以上之叙述,可以得知**外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(Random Signal)的频谱。频谱分析仪系统内部及面板显示的特性,详如附录一的说明,对该内容的了解将有助于频谱分析仪的操作使用。一般本地振荡器输出信号的频率均**中频信号的频率,本地振荡器输出信号的频率可被调整在谐波之频率,亦即?IN=n??LO±?I F n=1,2,3.......⑵
    由式⑵得知,频谱分析仪的信号量测范围,无形中己被拓宽,低于或**本地振荡器或其它谐波频率的输入信号,均能被混波产生中频。延伸输入信号频率的混波原理,其中纵轴代表输入信号(?IN),横轴代表本地振荡频率(?LO),图中的正负整数代表公式⑵中频放大器对应的正负号。
    可体会频谱分析仪利用本地振荡的谐波信号延伸输入信号频率的工作原理。然而可能对应多个输入信号频率,为消除此一现象,在衰减器前面加入频率预选器(Preselector),用来提升频谱分析仪的范围,同时使输出的结果能去除其它不必要的频率而真正反应输入信号的频率。
    图1.4:利用本地振荡之谐波信号拓展信号频率的原理
    由以上得知**外差或频谱分析仪无法分析瞬时信号(TransientSignal)或脉冲信号(Impulse Signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它随机信号(Random Signal)的频谱。
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