在电子测试和测量中,经常要求信号源,生成只有在外部提供时才会有的信号。信号源可以提供“已知良好”的信号,或者在其提供的信号中添加可重复的数量和类型已知的失真(或误码)。这是信号源最大的特点之一,因为仅使用电路本身,通常不可能恰好在需要的时间和地点创建可预测的失真。
分析仪在电子检测分析中应用很广,而它更是有着起不同作用的多种分类。
网络分析仪使用广泛,在网络故障检测和维护上作用明显,它主要有五大功能。
PassFail功能应用在测试测量领域被广泛使用,无论是在示波器、万用表还是在频谱分析仪上都可以看到它的身影。PassFail功能的本质是将采集到的信号数据与模版数据比较,通过判断信号与模版的比较结果给出Pass或是Fail的测试结果。
CAN-bus家族中有三大成员,分别是高速CAN、容错CAN、单线CAN。其中容错CAN又叫低速CAN,它与最常用的高速CAN有什么异同呢?这里将与大家分享下对容错CAN的认识。
电源工程师最怕什么?炸机!用着用着就坏了,莫名其妙MOS管就炸了,真是又怕又恨,可到底是哪里出问题了呢?这一切都和SOA相关。
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。
在过去五年中,RF行业发生了明显的技术转型,转向同时融合微处理器处理功能与传统无线电功能的结构,泰克称之为“数字RF”。数字RF分成两大类:第一类是数字信号处理(DSP)代替模拟信号处理,第二类是DSP用来改善RF元件的模拟性能。
频谱分析仪的优势,正是在于弥补示波器针对高频信号分析的不足,并可同时将多频信号以频域的方式来呈现,以方便辨识各不同频率的功率装置,并显示信号在频域里的特性。
实时频谱仪是一个技术发展新方向,Rohde&Schwarz也推出了自己的实时频谱仪FSVR,提供了40MHz的实时带宽。ANRITSU频谱仪虽为日本产品,但同样提供了世界主流产品的性能,并在价格方面有一定优势。ANRITSU的MS2711D是较早面世的手持式频谱仪,也曾经是应用最广泛的现场检测手持设备。ANRITSU现在主打的MS2723/2724可以跻身国际顶级手持频谱仪的行列。
示波器从诞生之处至今已经历了第一代模拟实时示波器ART,以数字化处理和存储功能为主要特征的第二代,以及以DPO快刷新为主要宣传点的第三代,如今已进步到第四代数字示波器。
频谱分析仪是观察和测量信号幅度及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里叶变换的幅度。傅里叶变换将时域信号作为正弦和余弦的集合映射到频域内。
场强的测量如图所示。当天线在空中与被测信号极化方向相同时取得最大感应信号,一般可用射频(RF)的有效值型电平表(电压表)来测量。
这一简单的波形能够说明信号的许多特性:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中“变化部分”信号的特定部分相对于其它部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的DC成份和AC成份、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、比较多个波形信号等。
频谱分析仪用户有可能使用过频谱分析仪的一项功能——视频滤波器宽带 (VFB),但并不真正理解它的含义。大多数用户有可能仅仅模模糊糊知道该功 能大概是用于什么,或怎样利用它获取最佳的结果。