示波器FFT进行频谱分析真的靠谱吗?
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示波器FFT分析是通过调整水平时基来改变RBW,波西观测和频谱分析两者不可兼得。
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进行很小RBW的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。
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操作方法不友好,无法直接设定频谱分析的条件。
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只显示满屏信号的分析结果,无法在时域频域同时获得最优的信号呈现
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动态范围有限
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……
问这些问题都越发让工程师头疼,
难道真的要新买专业频谱分析仪才能解决这些问题吗?
泰克的4系列MSO示波器的Spectrum View功能可以完美解决这些问题!
图1 TEK049信号采集和分析架构示意图
基于TEK049创新平台的Spectrum View频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图1给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,使得时域和频域捕获时间可以独立设置。
数字下变频广泛应用于无线通信系统中,下变频的过程如图2所示,包括数字IQ解调、低通滤波和样点抽取 (或称为重采样) 等功能部分。数字IQ解调器的本振频率与Spectrum View中设置的中心频率相同,从而完成载波对消得到零中频信号;低通滤波器用于滤除高阶混频产物,最后经过样点抽取得到IQ信号。
图2 数字下变频后得到IQ数据
Spectrum View处理的是数字IQ信号,这也是相对于传统FFT的一大特色。相对于原始采集信号,IQ信号携带的频率要低很多,对IQ数据重采样无需太高采样率,大大降低了数据量,而捕获时间 (Spectrum Time) 又不受影响,即使需要较低的RBW,仍然具有非常高的处理速度。
图3 对I/Q样点数据重采样示意图
为了便于理解,图3给出了对I/Q样点重采样的示例,假设重采样率为原始采样率的1/5,重采样的过程就是从5个原始样点中抽取一个样点的过程,该过程并没有改变相对时序关系,这意味着经过样点抽取后,相同的样点数目具有更大的Spectrum Time,从而实现高频率分辨率。Spectrum View功能可以实现:
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更好的频谱分析性能
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时域及频域分析和控制互不干扰
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完全按照频谱分析仪操作方法
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可自定义在信号时间轴上的频域分析
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动态性能大大提升
泰克4系列示波器全新升级,持续加“亮”,软件硬件加“亮”不加价。
产品升级加“亮”不加价
亮点一:软件加量
选配的Spectrum view基础分析软件变为标配:
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快速EMI测试,查找干扰点
全新Spectrum view频谱分析功能摆脱传统FFT分析方法弊端
1GHz及以上带宽示波器1GHz无源探头变为标配:
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将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍,上升时间从700ps提升到350ps, 可以测试信号几十甚至上百M的高速信号。
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多应用测试场景:高速总线信号如以太网,USB;高速纹波信号;第三代半导体器件 GaN的上升时间测试*(需加配选件)
软件分析功能更强大
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自定义滤波软件:
客户可以自定义信号滤波频率(支持低通滤波,高通滤波,带通滤波)
泰克MSO4系列示波器
泰克4系列MSO示波器适用于复杂系统测试设备,具有更好的性能、更高的指标,当测试结果不确定时,4系MSO可以作为标准。拥有同类产品超大显示和更高的可用通道数,在有限的空间获得前所未有的洞察力,打造了示波器的全新操作体验。6.1英寸(15.5厘米)深,适合有限的工作台空间;出色的细节设计和多达6条FlexChannel的输入通道,任何通道都可以显示波形、频谱或两者,任何一条输入通道都可连接逻辑探头查看八条数字通道,高达1.5GHz带宽、6.25GS/s采样率。