人若志趣不远,心不在焉,虽学不成。
无论你处于多么卑微的状态,只要你有梦想,就能过上有尊严的生活。
你不努力,永远不会有人对你公平,只有你努力了,有了资源,有了话语权以后,你才可能为自己争取公平的机会。
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频谱分析仪是射频/微波测量工具中通用的工具之一。
信号功率是用仪器测量的常用的仪器之一。传统上,功率计和功率传感器的组合一直是测量工具的选择。
它具有良好的可追溯性,可以追溯到标准的参考标准。
实验室。但是现代频谱分析仪在幅度上有了显著的改进。
精度,接近(但不超过)功率计和传感器。
了解频谱分析仪相对和绝对值相关的误差项
振幅精度可以帮助工程师在选择时解释分析仪的规格。
测量工具和平衡价格/性能权衡。
初期的频谱分析仪是完全模拟的,甚至是操作员的阅读技巧。
记录测量结果对振幅精度的影响。一数字显示
频谱分析仪是在20世纪70年代引入的,惠普8566A和HP 8568A型号来自
休利特帕卡德公司(现在安捷伦科技)是准确和受欢迎的公司之一当时的乐器。他们的特色是数字显示和数字标记读出。准确性。
模拟链末尾的信号是检测到的滤波(和单极)结果。
中频(IF)信号电平,因此直接与幅度成正比
在选择的分辨率带宽中的信号(图1)。它被称为“视频”信号,因为它有
在以前所有的模拟频谱分析仪中驱动Y轴视频偏转板。作为块体图示表明,模拟信号由模数转换器(ADC)处理。
不使用阴极射线管(CRT)持久性的存储和显示,允许与远程用户通信。因为这个体系结构和用户不再这样的事实需要解释的结果在显示器上,改进的精度是可能的相比所有模拟频谱分析仪架构。
不幸的是,改进的架构仍然受到IF电路中增益(幅度)漂移的影响。频率稳定性也相对较低,在中心频率和滤波器中有一些漂移。
带宽。允许分贝缩放显示器的对数放大器遭受了相当大的损失。
错误也是如此。
当惠普860A频谱分析仪于1989被引入时,它标志着一个通用目的。
ADC在信号中向前移动的扫频频谱分析仪
处理链,对IF信号进行数字化,而不是检测到的幅度(视频信号)。在
该仪器进行数字滤波、检测和对数转换,但仅限于在窄的分辨率带宽(1赫兹到300赫兹),只有用快速FourierTransformFFT)处理。
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