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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。

    南京淘汰N9340B频谱分析仪回收-全国回收

    更新时间:2025-05-02   浏览数:88
    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:9999.00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!
    频谱分析仪的工作原理
    频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器,面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,实时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。实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),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到CRT 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(PeriodicRandom 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任务交换时间(Switching Time)。
    常用的频谱分析仪是扫瞄调谐频谱分析仪,可调变的本地振荡器经与CRT 同步的扫瞄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,信号流程架构如图1.3 所示。
    影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian-Shaped Filter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,Resolution Bandwidth)。RBW 代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的RBW 固然有助于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 固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对于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。
    另外的视频频宽(VBW,Video Bandwidth)代表单一信号显示在屏幕所需的频宽。如前所说明,量测信号时,视频频宽过与不及均非适宜,都将造成量测的困扰,如何调整必须加以了解。通常RBW 的频宽大于等于VBW,调整RBW 而信号振幅并无产生明显的变化,此时之RBW 频宽即可加以采用。量测RF 视频载波时,信号经设备内部的混波器降频后再加以放大、滤波(RBW 决定)及检波显示等流程,若扫描太快,RBW 滤波器将无法完全充电到信号的振幅峰值,因此必须维持足够的扫描时间,而RBW 的宽度与扫描时间呈互动关系,RBW 较大,扫描时间也较快,反之亦然,RBW 适当宽度的选择因而显现其重要性。较宽的RBW 较能充分地反应输入信号的波形与振幅,但较低的RBW 将能区别不同频率的信号。例如使用于6MHz 频宽视讯频道的量测,经验得知,RBW 为300kHz 与3MHz 时,载波振幅峰值并不产生显著变化,量测6MHz的视频信号通常选用300kHz 的RBW 以降低噪声。天线信号量测时,频谱分析仪的展频(Span)使用100MHz,获得较宽广的信号频谱需求,RBW使用3MHz。这些的量测参数并非一成不变,将会依现场状况及过去量测的经验加以调整。
    南京淘汰N9340B频谱分析仪回收
    频谱分析仪具有宽频带、高分辨率、高灵敏度、大动态范围、高精度、低相噪、快速测量等特点,采用了全数字中频处理、全自动频谱识别与实时校准、宽带微波毫米波集成等多项创新技术,性能优异,环境适应性强。由于采用了模块化、标准化的设计思想,一方面使可生产性、可调试性、可维修性以及可靠性有较大幅度提高,另一方面增强了各个功能模块的互换性,通过软硬件功能模块的组合,可形成系列化产品,并且便于后续功能升级和扩展。
    可对调制信号、谐波失真、三阶交调、激励响应、脉冲射频信号、相位噪声等多种类型的信号进行频率、功率、带宽、调制等参数测量分析。可应用于通信、、导航、频谱管理、信号监测、信息安全等测试领域,可用于电子元器件、部件和设备的科研、生产、测试、试验以及计量等。
    频谱分析仪全面采用正向设计,拥有完全自主产权,多项关键技术均属国内**,是41所推出的全新一代高性能微波毫米波频谱分析仪,也是当前国产较高性能的频谱分析仪,综合性能达到目前国际水平。
    主要特点:
    ◆高性能
    •载波1GHz频偏1kHz时,-108dBc/Hz的典型相噪
    •频率计数分辨率可达0.001Hz
    •可达-152dBm的典型显示平均噪声电平
    •+7dBm的典型1dB增益压缩
    •+17dBm的典型TOI
    •全数字中频设计,减小了中频误差
    ◆灵活性
    •可以使用数字分辨率带宽滤波器的连续扫频测量或使用FFT两种方式进行测量,可灵活优化测量速度和灵敏度
    •160档数字分辨率带宽设置,可实现扫宽和分辨率带宽的**组合,优化测量结果
    •2dB步进衰减器,优化失真测量动态范围
    •提供中频、视频、扫描、触发等多种输出接口,方便用户后续分析
    •采用嵌入式计算机及多任务操作系统,方便对测量结果的存储、打印及数据共享
    •支持GPIB、USB、LAN、串口等功能接口,方便组建自动测试系统
    •系列化产品、多种选件配置方式,可满足不同用户的需求
    ◆人机界面
    •中、英文双语操作界面,内嵌使用说明和联机帮助信息
    •8.4英寸高亮度、高分辨率液晶显示器,170度视角
    ◆适应性
    •采用自动校准技术,环境适应能力强
    •电源能够自动适应110V/220V两种电网体系
    较低的显示平均噪声电平
    集成化微波部件设计以及数字中频技术的应用,使4036拥有强大的测试微弱信号的能力。
    ■-152dBm的典型平均噪声电平,1GHz。选通前置放大器优于-160dBm。
    ■-155dBm的典型平均噪声电平,5GHz。
    ■-134dBm的典型平均噪声电平,40GHz。
    大动态范围
    全新的电路设计,采用三阶截获点(TOI)高的器件,优异的显示平均噪声电平,小2dB步进的衰减器设置,内置可选低噪声前置放大器,160档的分辨率带宽精细设置(10%步进),保证4036具有业内宽可用动态范围进行精细调谐测量。
    ■2dB步进衰减器,优化失真测量动态范围
    ■+17dBm的典型TOI
    优异的相位噪声
    采用低相噪合成本振技术,相位噪声比以往403X系列改善了近10dB。
    南京淘汰N9340B频谱分析仪回收
    FSU3频谱分析仪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:
     FSU3频谱分析仪射频性能:
    FSU3频谱分析仪到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
    FSU3频谱分析仪到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
     FSU3频谱分析仪电平精度:
    FSU3频谱分析仪显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz),无预放
    FSU3频谱分析仪单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
    FSU3频谱分析仪单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
    FSU3频谱分析仪三阶互调截断点(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
     IQ下变频器:
    FSU3频谱分析仪中频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
    南京淘汰N9340B频谱分析仪回收
    基于快速傅里叶变换(FFT)的现代频谱分析仪,通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。
    在这种频谱分析仪中,为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集时 ADC的取样率少等于输入信号频率的两倍,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样率。
    半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。
    FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则输入频率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz。由此可知,输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数。FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms。当运算时间**过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下。
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