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接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的的结果。频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪带宽与接收机值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。
依据标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为。依据标准,要求测试接收机带有峰值准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,而标准中限值通常包括准峰值限值。在依据标准进行测试时,许多情况下需要对某些固定的频率点进行实时测试。例如,许多测试工程师在进行辐射干扰测试时,依据标准要求,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录该点的电平值。在这种情况下,具有点频测试功能的接收机能够方便准确地完成,而通用频谱分析仪无法准确实时测试单一频点的电平变化,测试用频谱分析仪必须有增加的功能,能够在扫描跨度零时,快速准确的进行测试,不止是峰值显示,同时要有准峰值和平均值。
依据标准,对峰值准峰值和平均值检波器作脉冲响应测试时,接收机可以对单一频率进行点频监测,判断其是否符合标准,而通用频谱仪完成这种测量是很困难的。脉冲响应测量是判断接收机合适与否的一个重要指标,不符合标准的仅能作为预测试设备。随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的模拟信号处理方法相比,它具有高度的稳定性灵活性性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。
而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤波处理。本设计的虚拟频谱分析仪即可以对虚拟信号发生器所产生的信号进行频谱分析。也可以对通过信号调理器,基于卡组成的采集系统所采集到的外部信号进行频谱分析。其中,在对外部信号进行频谱分析时,外界被测信号首先传送到信号调理电路,且由信号调理电路对它进行放大滤波隔离等处理后,再经数据采集卡进行转换,以将模拟信号转换为数字信号,然后由软件对被测试信号进行频谱分析和处理,后得到测试结果,并按要求将它们显示或储存起来。
当衰减量变成dB,噪声底会抬高dB,小信号就会被覆盖在平均噪声功率之下,变成不可测量。所以衰减量会影响仪器的噪声底,并降低了信噪比。所以要用尽可能小的输入衰减以获得好的信噪比。在实际的测量中,显示的信号电平不会随衰减的增加而下降。这是因为当衰减降低了加到检波器的信号电平时,中频放大器会增加dB来补偿这个损失,这使荧光屏上的信号幅度保持不变。但噪声电平被放大增加了dB。另一个因素是中频滤波器的带宽,带宽越宽,进来的噪声越多,功率当然也就越高。
带宽降低倍,噪声功率也会降低倍;带宽降低倍,噪声功率也会降低倍。其噪声平均显示电平会降低dB。所以说频谱仪的噪声是在一定的分辨带宽下定义的。广义上说,频谱分析仪的低噪声电平是在小分辨率带宽下得到的。当频谱仪设置的分辨带宽以及衰减量固定时,那么它的噪声底也就固定了。这时信号的检测能力也决定了。当小信号低于噪声底时就不可测量,高于噪声底就变得可测。这个测量范围就是被测信号与噪声底的比值。信号若比噪声底高dB,可测范围就是dB。
这一信噪比我们置于纵坐标上,输入功率在横坐标上。当噪声底固定的话,假设把BW设置在kHz时,衰减量不变,那么它的噪声是不变的,这时设输入功率为-dB,信噪比是dB。当输入功率为-dB时,信噪比为dB。从此看出,信号的降低,信噪比是降低的。噪声底对动态范围的影响。把信号对噪声和信号对失真的曲线置于同一坐标系上,横坐标是输入功率,纵坐标是动态范围。大的动态范围处于曲线的交点。这时内部产生的失真电平等于显示的平均噪声电平。
频谱仪是否产生了失真我们可以通过改变衰减器来判断。输入两个信号F和F+k,当衰减量增大,混频器的输入功率降低,理论上失真也会降低。如果我们看到这些信号是降低的话,说明失真信号是频谱仪内部产生的;如果不变,那么它是外来的信号。这是因为在调节衰减器的衰减量时,它后面有一个放大补偿本文前面曾讲过。所以频谱仪显示的外来失真信号是不变的,但自身的失真会有明显的变化。这个方法可简单明确的看出频谱仪是否工作在失真状态。
在测量时为了使噪声曲线平滑,在检波之后,放置了一个低通滤波器,即视频滤波器。这就是BW键中VBW软键的设置。它的作用是将检测信号中的高频部分滤掉,使我们从显示屏上看到一个光滑的曲线。这对小信号的测量是非常有效的,它可使读数更为稳定。后谈一下灵敏度。简单地说,灵敏度就是小可检测信号,定义为在一定分辨带宽下显示的平均噪声电平。“平均”就是足够窄的视频带宽VBW,去平均信号加噪声或噪声。若一信号的电平等于显示的平均电平,它将以近似突起显示在平均噪声电平之上。
这一信号被认为是小的可测量信号电平。如果要使频谱分析仪得到好的灵敏度,有以下三个方法窄的分辨率带宽;小的输入衰减;视频带宽VBW应是分辨率带宽的百分之一。但是好的灵敏度可能与其它测量设置有矛盾,如测量时间大增,衰减会增加输入的驻波比,降低测量精度。总之,频谱仪的佳工作状态是由诸多因素参数决定的,不能片面追求某一指标的完美,需统筹考虑,对本文所述的基本因素和所要作的测量类型进行分析,尽力趋向于完美的组合。
四川广安注销经销品种有:【仪器校准】等。我司自设大型仓库,常年备有大量现货供应,品种繁多,规格尽齐,保障产品质量、提供良好的【仪器校准】资源供客户选择。 我公司始终坚持以良好的产品,良好地服务的经营理念,为广大用户服务,并已建立了稳定的国内市场销售网络。从而使公司的产品销售在市场上的份额不断攀升,深受广大用户的一致好评。
计曼器具建标指南八电容计量器具检定系统图计猛基准器具工作基准,产环和按元件检定计等一等标准电容量具二等标准电容量具一等标准电容电桥炉直接测量法二等标准电容电桥直接测量法三等标准电容量具。
分别为包含概率寸的不确定度;为年稳定度;为大允许误差。电感计址器具检定系统框图电叠器具建标指南十磁感应计量器具检定系统劝或基准装置比对一等弱磁感应强度标准加器具三等标准磁强计注表中所列均为综合不确定度,其中包含因子。
磁感应计扯器具检定系统框图章基础知识第五节电磁计量器具常用配套设备计址标准器及配套设备是保证实验室正常开展检定或校准工作,并取得准确可靠的测鼠数据的重要的设备。主要配套设备是指除计量标准器以外的对测量结果的不确定度有明显影响的其他设备。下面介绍在电磁计领域的检测校准工作中比较有代表性的常用配套设备及其使用方法。一直流电量标准装置常用配套设各一直流标准电阻器直流标准电阻器一般用千对其他电阻电阻器件以及电阻测簸仪器的测,作为一个标准电阻源来使用,主要具有准确度高温度系数低的特点。
在直流电工仪骈仪表中,如直流电阻摇直流电桥且流电阻箱回路电阻测试仪直阻仪和数字多用表等检定项目中作为主要检定设备或辅助设备。从使用方法上看,直流标准电阻揣可以分成油型和空气型两种。L油型直流标准电阻器该类标准电阻器大部分是密封的双壁结构,精密使用时需要浸泡在装有矿物油的恒温油槽中,以便恒温均热和散热。油的热容比较大,电阻在使用中的热扯容易被吸收而不产生明显温升,另外油是流动的均匀的,可以保持恒定的温度。
所示为系列标准电阻,此系列标准电阻是国产双壁油型直流标准电阻器,国内许多计且技术机构在世纪八九十年代建标时均采用系列标准电阻作为实物标准,实物标准中也采用。进门的油浴电阻主要是公司生产的型充油标准电阻,年变化小于系列标准电阻该类标准电阻的特点是)价格比较便宜,且准确度较高温度系数较小,稳定性好;电磁计量器具建标指南)便于长期储存,适合作为传递标准;精密测拍时须在。
台式精密恒温油槽的技术指标型温度使用范闱槽温显示分辨力水平温场空气型直流标准电阻器由于油型直流标准电阻器不。
标准电阻恒温油槽台式精密恒温油槽,多可容纳系列标准电阻以及两只标准过渡电阻,配备槽内可升降支架,如图l-所示产品具有控湍准确度高温场均匀性好使用容积大体积小以及静音节能环保等特点。其技术指标见表。该类标准电阻的特点是很小,可不在油槽中使用;空气型直流标准电阻器的电阻的温度系数都是已知的因此只要了解章基础知识标准电阻恒温油槽电阻周围的环境温度,就可以通过计算或查表得到的电阻修正值,修正值很小权重也很小,可以降低和避免因温度变化而引起的电阻值的变化。
目前许多计扯技术机构购置空气型直流标准电阻器作为数字多用表电阻及电流量程等项目建标的主要配套设备,非常便于现场的检定工作。系列标准电阻标准。系列标准电阻的技术参数见表。图-为A型交且流标准空气电阻,图-为AR-系列标准空气电阻。图lA型交且流标准空气屯阻图-AR-系列标准空气电阻标准空气电阻的技术特点包括)可实现在空气中的高准确度电阻校准,无需在温度受控的恒温槽中进行稳定;既可作为工作标准,也可作为高可靠性和坚固的便携式传递标准,非常适合千多功能校准器和高准确度数字电压表DVM)的电阻址程的校准及更传统的电阻和温度测址领域的标准和校准之中;)滞后误差很小,通常可以忽略不计;可满足高准确度的数字万用表的不同校准需求。
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