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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!
安捷伦Agilent N9020A MXA 频谱分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
主要特性与技术指标
功能 – 查看新增强
10 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到高达 1.1 THz
25 MHz(标配)、40、85、125 或 160 MHz 分析带宽
新设备标配的选件 B40、DP2 或 MPB 可提供快速扫描功能;选配的选件 FP2 可提供快速功率测量功能
实时频谱分析仪功能,可以 100% 截获持续时间短达 3.57 μs 的信号
性能
± 0.23 dB 幅度精度
-114 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏置时;+20 dBm 三阶截获(TOI)
-166 dBm 显示的平均噪声电平(DANL),使用前置放大器;使用本底噪声扩展功能(选件 NFE),可进一步改善 10 dB
-78 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声校正功能启动)
测量应用和软件
支持**过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试
MXA 内部运行的 89600 VSA 软件可执行**过 75 种信号格式的信号分析
MATLAB 数据分析软件可执行通用数据分析、显示和自动测量
标配包括 Keysight PowerSuite 一键式功率测量
自动测试和通信接口
符合 LXI 标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
USB 3.0、1000Base-T LAN、GPIB
通过 PSA、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性
通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows 7 操作系统(标配)
- 将您现有 MXA 的操作系统从 Windows XP 系统过渡到 Windows 7 系统
描述
使用 N9020A MXA 加速无线测试
MXA 能够帮您加快新型无线器件的开发速度,使之尽快投入制造,提前推入市场。它的多功能特性有利于进行快速调整,以满足不断提高的测试要求,还可支持多种制式、新老产品和器件。
实时频谱分析功能作为新型和现有 MXA 的升级选件,帮助您在日益复杂的信号环境中捕获和分析**的信号。结合 160 MHz 宽带分析带宽,MXA 支持您对新一代无线通信和连通性信号进行分析。
N9020A MXA 信号分析仪是 X 系列频谱分析仪中的一员,它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您的多个产品和项目的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就*构成自动测试系统。
频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT或液晶等显示仪器上进行显示,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围,滤波器的数目与的多工交换时间(Switching Time).常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似**外差式,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大,滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系。较低的RBW固然有助於不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助於宽频带信号的侦测,将增加杂讯底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对於侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念。
一般维修者不使用,一是他的价格较高,二是操作较为复杂。需要配合信号发生器。但使用起来很方便的可以查找故障。
问区
怎样设置才能获得频谱仪佳的灵敏度,以方便观测小信号?
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。
分辨率带宽(rbw)越小越好吗?
rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。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。
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。
扫描模式的选择:sweep还是fft?
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**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。
使用频谱分析仪测量场强的方法:是一种应用广泛的信号。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。
它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。现代多采用微机处理,显示刻度可以自动转换。在实际测量中要特别注意天线阻抗与测试系统的匹配问题,避免产生失配误差。由于频谱仪在使用中是进行宽带扫描,所以所用天线要求也都是宽带天线,而宽带天线的VSWR一般都较大,如果与频谱仪联接的不是匹配天线,则要对所用天线的天线系数重新校对。在实际测量中,输入衰减器不宜放在0dB的位置,如果衰减器置0,输入信号直接接到混频器上,则阻抗特性变差,造成较大的失配误差。
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