頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于測量信號畸變、調制系統、頻譜純度、頻率穩定性、交叉調制畸變等信號參數。它也可以稱為頻域示波器、跟蹤示波器、分析示波器、諧波分析儀、頻率特性分析儀或傅立葉分析儀等?,F代頻譜分析儀能以模擬或數字模式顯示分析結果,并能分析無線電頻段內從甚低頻到亞毫米波至1hz的所有電信號。儀器內部采用數字電路和微處理器,具有存儲和計算功能。配置標準接口,易于構成自動測試系統。
在實驗室和車間常用的信號測試儀器是電子示波器。心靈更敏感時間的概念,每一刻接觸時間事件,往往采取頻率的形式,但信號示波器觀察簡單的振幅調制載波信號是不方便,也會顯示承運人看不到調制裝置時,屏幕是三行,即在載波頻率調制載波頻率和頻率。調制越復雜,電子示波器的顯示就越困難,頻譜分析儀的表達能力強,頻譜分析儀是名副其實的頻域儀器的代表。時間和頻率的數字表達式是傅里葉變換,它將時間信號分解成正弦和余弦曲線的疊加,完成信號從時域到頻域的變換。
早期的頻譜分析儀本質上是一個掃頻接收器。將輸入信號和本振信號在混頻器內轉換后,將輸入信號顯示在由一組不同中心頻率的帶通濾波器并聯定義的頻率軸上。顯然,由于帶通濾波器是由無源元件組成的,因此頻譜分析儀整體上比較笨重,頻率分辨率也不高。由于傅里葉變換可以在輸入信號頻率分量的分解成分也可以扮演相同角色過濾器,通過快速傅里葉變換電路代替低通濾波器,也簡化了頻譜分析儀的構成,高分辨率,縮短測量時間,掃描頻率范圍,這是現代頻譜分析儀的優點。
當您的產品因電磁干擾發射強度超過電磁兼容標準而無法出廠,或者電路模塊間電磁干擾導致系統無法正常工作時,我們將解決電磁干擾問題。要解決電磁干擾問題,首先要能夠“看到”電磁干擾,了解電磁干擾的大小和來源。介紹了電磁干擾源的測量和判斷方法。
當談到測量電信號時,電氣工程師首先想到的可能是一個示波器。示波器是一種顯示電壓幅值隨時間變化規律的儀器,它相當于電氣工程師的眼睛,讓你看到電路中電流和電壓的變化規律,從而掌握電路的工作狀態。然而,示波器并不是測量和診斷電磁干擾的理想工具。這是因為:
所有emc標準中emi的限值都是在頻域內定義的,示波器顯示的是時域波形。所以結果不能直接與標準進行比較。為了將測試結果與標準相比較,必須將時域波形轉換為頻域譜。
電磁干擾通常比電路的工作信號小,電磁干擾的頻率往往高于信號。然而,當一些振幅較低的高頻信號疊加在振幅較大的低頻信號上時,用示波器是無法測量的。示波器的靈敏度為mV級,而天線接收到的電磁干擾幅值通常為V級,示波器不能滿足靈敏度要求。頻譜分析儀是比較適合測量電磁干擾的儀器。頻譜分析儀是一種電壓幅值隨頻率變化規律的儀器,它所顯示的波形稱為頻譜。該頻譜分析儀克服了示波器測量電磁干擾的缺點,可以測量各頻率的干擾強度。在電磁干擾分析中,頻譜分析儀比示波器更有用。頻譜分析儀可以直接顯示信號的頻譜成分。