扫频仪与频谱仪的区别

扫频仪与频谱仪的区别,第1张

  一、扫频仪介绍

  扫频仪又称品绿特性图示仪,是将扫频信号源与示波器的X-Y现实功能结构在一起,并增加了某些附属电路而构成的一种通用电子仪器,用于测量网络的幅频特性。

  扫频仪的原理

  扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路的输出信号进行峰值检波,并将检波所得的信号送往示波器Y轴电路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频特性曲线

  为了标出X轴所代表的频率值,需要另加频标信号。该信号是作为频率标记晶振信号与扫频信号混频而得到的。

  

  扫频仪的组成

  扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。

  扫频仪的主要参数

  1、中心频率:在1MHz~300MHz之间连续调节,分三个波段实现

  2、有效扫频宽度:±0.5MHz~±7.5MHz可连续调节

  3、寄生扫描系数:≯±7.5[%]

  4、扫描线性度:在频偏±7.5MHz时应>20[%]

  5、输出扫频信号电压:>0.1V

  6、输出电压调节方式:步进衰减(粗):0/10/20/30/40/50/60dB;步进衰减(细):0/2/3/4/6/8/10dB

  7、检波探测器的输入电容:不大于5pF

  扫频仪的使用准备

  1、测试准备

  仪器接通电源,预热10分钟后,调好辉度和聚焦,便可对仪器进行检查

  2、频标的检查

  将频标选择开关置于1MHz或10MHz档

  3、频偏的检查

  将频率偏移按钮由最小旋到最大时,荧光屏上呈现的频标数,应满足±0.5MHz~±7.5MHz连续可调

  4、输出扫频信号频率范围的检查

  扫频仪的注意事项

  1、扫频仪与被测电路相连时,必须考虑阻抗匹配问题。

  2、若被测电路内部带有,而直接用开路电缆与仪器相连。

  3、在显示幅频特性时,如有发现图形异常曲折,则表示被测电路中有寄生振荡,在测试前予以排除

  4、测试时,输出电缆和检波探头的接地线应尽量短些,切忌在检波头上加接导线。

  二、频谱仪介绍

  频谱分析仪又名频谱分析仪,是一种测试测量设备,主要用于射频和微波信号的频域分析,包括测量信号的功率,频率,失真产物等。按照工作原理分,频谱有两种基本的类型:实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。实时频谱仪包括多通道滤波器(并联型)频谱仪和FFT频谱仪。扫频调谐式频谱仪包括扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。

  

  频谱仪的原理

  实时频率分析仪是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器和检知器,再有同步的多任务扫描器将信号传送到CRT屏幕上。

  扫描调谐频谱分析仪是输入信号经衰减器直接外加到混波器再调变的本地振荡器经和CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器和输入信号混波。

  频谱仪的读取

  电平的读取:主要使用参考电平REF。仪器屏幕图形上最上边的一行水平线是参考电平线。该线表示的电平为参考电平,其数值和单位显示在屏幕左上角。

  频率的读取:图形里的中心频率、起始频率、终止频率三条竖线,各自代表的频率数显示在屏幕的下方。

  光标的使用:按MKR键,屏幕曲线上将出现闪动的光标。光标所在位置的电平和频率显示在屏幕左上角。光标可任意移动,移动到什么位置,就显示什么地方的频率和电平。

  使用注意事项

  1、仪器应置于平稳床面或支撑面上使用,以免造成跌倒、烫伤等意外事故。

  2、使用位置与电源插座的距离要适宜,以免过远拉拽电源线。

  3、辐射体总成应防止摔、碰和跌落,以免损坏。

  4、禁止以拉拽电源线方式移动仪器位置。

  5、严禁在浴室等潮湿场所使用。

  6、衣物、肌肤切勿与辐射体直接接触;严禁手指或其他异物插入防护网罩内,以防烫伤或电击。

  7、通电后禁止用毛巾、衣物等物品覆盖仪器,以免引起温度升高发生危险 。

  8、侧立使用时必须加装侧扶手,谨防烫伤。

  9、使用完毕,待仪器温度降至室温后(通常约20分钟),再行妥善保存。

  10、在潮湿环境长期存放时,应据情况间隔适当时间通电20分钟左右以除潮,注意避免积尘。

  11、仪器上面严禁压放重物,以免造成损坏。

  12、拆卸包装后,废弃的包装物应及时处理,防止儿童玩弄造成意外危险(如吞咽,窒息等)。

  三、扫频仪与频谱仪的区别

  无论具体设备是否可以兼具两种功能,也尽管两者在结构上有些类似,例如“调频--》调幅”的转换机理,类似的扫频信号、类似的显示结构等等。但频谱仪和扫描仪是本质不同的两种测量设备,仪器的框图结构也是不一样的(可以参考《信号与系统》教科书的绪论部分)。前者测量的是信号的特性;后者则是测量系统的特性。

  见附图(只是原理性的)。注意涂色部分为被测对象。

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