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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。

    中山淘汰FSEM30频谱分析仪回收

    更新时间:2024-06-16   浏览数:107
    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:¥10000.00 元/台 起
    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,
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    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!
    频谱分析仪产品参数及配件
    是一款外形小巧的测试仪器,频率可达4.15GHz,可测功率0dBm,噪声电平-115dBm。可用于监测射频信号,接入近场天线,
    它也能用于EMC测试。
    特点:
    成本、重量、性价比
    数字合成RF系统频率可达4.15GHz
    输入电平-110dBm至0dBm
    通过USB连接到电脑,*外接电池
    应用:
    无线遥控、无绳电话、无线监视器 
    生产线自动测试系统 
    教育、工业、科学、(ISM)频段的应用
    手机和PCS(个人通讯服务)
    双向无线电通信,集群无线电通信
    蓝牙、WiFi、WiMax。
    现场服务与安装
    参数项目 TriarchyTSA4G1
    频率 4.15GHz
    频率范围 1MHz至4.15GHz 
    小步进频率 2kHz
    频率稳定度 <+/-pm
    扫频宽度 1MHz至1000MHz
    分辨率带宽 自动,50KHz,100KHz,200KHz,500KHz
    底板噪声 -115dBm
    电平测量范围 -110dBm至+30dBm
    参考电平范围 -60dBm至+30dBm
    显示刻度 8格显示,每格1-10dB
    扫描时间 2.3秒,可调倍数x1至x32
    输入过载电压 
    +/-25V
    电源 USB +5V
    尺寸 115毫米(长)x25毫米(宽)x25毫米(高)
    重量 80g
    30dB衰减器1个
    USB线1条
    PC端软件安装光盘1张
    中山淘汰FSEM30频谱分析仪回收
    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。
    中山淘汰FSEM30频谱分析仪回收
    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
    中山淘汰FSEM30频谱分析仪回收
    频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号的傅立叶变换的幅度。信号频域分析的测量范围较其宽广,**过140dB,这使得频谱分析仪成为适合现代通信和微波领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系,这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度,失真,幅度以及调制的类型和质量。利用这些信息,可以进行电路或系统的调试,以提率或验证在所需要的信息发射和不需要的信号发射方面是否符合不断涌现的各种规章条例。
    现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后*移近放大来观察信号细节已受到的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,和重复地完成一些较其复杂的测量。
    有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。
    1.FFT分析仪用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。
    2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化信号,可提供信号幅度和频率信息,适合于宽频带快速扫描测试。
    FFT分析仪能够完成多通道滤波器式同样的功能,但*使用许多带通滤波器,它使用数字信号处理来实现多个立滤波器相当的功能。从概念上讲,FFT方法是简单明确的:对信号进行数字化,再计算频谱。实际上,为了使测量具有意义,还需要考虑很多因素。
    FFT的实质是基带变换,换句话说,FFT的频率范围总是从0Hz开始并延伸到某个频率处。这对需要分析较窄频带(不是从直流开始)的测量情况可能是一个重大限制。例如,FFT分析仪具有取样频率,FFT的频率范围是0Hz到128KHz。若N=1024,则频率分辨力将是,故不能分辨间隔小于250Hz的谱线。
    提高频率分辨力的一种方法是时间记录中的取样点数N,这也FFT输出的节点数。不过,问题在于,这会增加FFT所要处理的数组长度,从而增加计算时间。FFT算法的计算时间往往限制了仪器的性能(比如屏幕刷新速度),所以增加FFT的长度往往是可取的。
    另一种方法是使用数字下变频器,对于带限信号,进行数字下变频,这样等效降低了采样速率,可以提高频率分辨力。ADC的输出与数字正弦波相乘,借助数字混频使数字正弦波的频率降低。
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