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    武汉淘汰ZVB8频谱分析仪回收-全国回收

    更新时间:2025-02-19   浏览数:86
    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是一家经过严格注册审核的正规回收公司,同时也是集回收型与贸易型为一体的综合型公司。拥有的回收团队,全国范围长期高价上门回收二手仪器仪表设备,可整厂整批收购,免费估、价格合理、信守承诺、现金交易、快捷、并严格为客户保密。
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    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。
    武汉淘汰ZVB8频谱分析仪回收
    MXA N9020A是agilent公司在2005年推出的一款中档生产级信号分析仪,流通至今,它是agilent在售的新一代中档频谱分析仪+矢量信号分析仪,也是我司主营的信号分析仪。工作方式为FFT+扫频,支持2G、3G和3.9G通信标准,广泛应用在元器件、直放站和基站部件的带内及带外测试,矢量信号分析测量速度是目前agilent推出的成熟的产品中快的。并拥有40MHz的分析带宽。
     主要特性与技术指标
     频率范围为:20Hz--3.6/8.4/13.6/26.5GHz
    平均噪声电平:≤-166dBm
    测量精度:≤±0.23dB
    小分辨率带宽:1Hz
    可配置25或40MHz的分析带宽选件
    带有可到26.5GHz的内置前置放大器
    支持GSM/EDGE、CDMA2000、WCDMA、HSDPA、HSUPA、EVDO、TD-SCDMA、LTE、WLAN、相位噪声和噪声系数等的测量选件。
    武汉淘汰ZVB8频谱分析仪回收
    频谱分析仪匹配因素
    量测设备的输入阻抗有时无法匹配待测件连接线特性阻抗,根据电磁
    理论,阻抗匹配时,输出功率且没有其它不良的,而阻抗不匹
    配,将造成信号反射,影响系统频率的稳定与造成信号功率的损失。信号
    在传输在线往返传送将产生驻波及噪声,进而影响接收端的信号质量与量
    测值的准确性。量测设备输入阻抗与待测件组抗不匹配之缺点可规纳为:
    A.信号反射,传输缆在线产生驻波。
    B.噪声。
    C.降低信号输出功率。
    D.影响系统频率的稳定。
    E.影响量测值之准确度。
    武汉淘汰ZVB8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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