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电源频谱仪是多少兆比较好,频谱仪的指标问题 请问频谱仪的指标参考电平ref 18dbm和atten

来源:整理 时间:2023-02-27 17:50:07 编辑:亚灵电子网 手机版

1,频谱仪的指标问题 请问频谱仪的指标参考电平ref 18dbm和atten

输入信号为18dbm,输入衰减为38dB的时候的得到的测量指标,纵坐标应该是dBm为单位,屏幕上会显示每格代表多少dBm

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2,频谱仪的rbw是不是越小越好不是为什么

RBW增大会使噪声低提高,如果你测试的是峰值功率的话那么功率值不会变,你应该测试的是占用带宽内的功率,所以改变RBW时,功率才会变

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3,这样的配置还有什么问题么电源选择多大比较好建议多少M拿下

配置不错哦。加电源线康舒IP430,280元建议正套配置3200左右。
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4,频谱仪怎么测频率

扫频带宽是(SPAN),指的是在屏幕范围内所测量的频率跨度。频谱仪一般有两种设置频率方法,如起始频率-终止频率;或者中心频率-SPAN(跨度)。比如起始频率100Mhz终止频率200Mhz,如果用中心频率设置就是150Mhz-SPAN100Mhz。然而频谱仪读数是选定MARK(标记键),或者PEAK(峰值)。一般的频谱仪都是根据这两个按键来选定游标,然后通过上下键或者旋钮进行对各个频点进行查看。

5,公司产品要集成开关电源输出是24V电流5A左右后期测试时我最

开关电源频率在50KHZ到100KHZ之间,65KHZ是现在比较标准而低于EMC的极限值(150V)因此这个值也是中低频当中比较优选的,所以现在大把的POWER- IC都是设定的这个频率. 所以大于100KHZ(10M)带宽的示波器就可以了。一般示波器的最低带宽大于 10M.
没看懂什么意思?

6,频谱仪与示波器有什么区别

  从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。  1 实时带宽  对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。  对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。  这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。  从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。  2 动态范围  动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测量大信号和小信号的能力是不一样的,例如频谱分析仪在衰减设置不一样的情况下,其测量大信号所带来的失真是不一样的。在这里,我们讨论仪器能够同时测量大小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,示波器和频谱仪在合适设置情况下的最佳动态范围。  对于频谱仪来说,在不考虑相位噪声等近端噪声和杂散情况下,平均噪声电平、二阶失真、三阶失真是制约动态范围的最主要因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。  大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW时,其动态范围可高达86dB)  从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。  3 灵敏度  这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关。  对于示波器而言,示波器在Y轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div时示波器所能测试到最小信号,抛开端口不匹配等因素来看,示波器的信号通道产生的噪声以及轨迹不稳定带来的噪声是制约示波器灵敏度的最重要因素。  从图一中我们可以看出,因为采样点数的增加,频谱噪声底可以下降到比较理想的程度。然而,当在时域已经无法清晰准确的再现信号时,在频域就产生了非常多的杂波,这就限制了我们观测小信号的能力。  图1 受噪声影响的的灵敏度限制  大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV的信号,对应到频域,这相当于-60dBm的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X轴的抖动、触发灵敏度等性能有关。  笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到R&S公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀,如下图所示:  图2 RTO示波器的全频段频谱图  从图二可以看出,RTO能够准确测量-60dBm的信号,其噪声底在-80dBm左右。而最让人感到高兴的是,在整个频段(DC-4GHz),没有发现能够影响灵敏度的大的杂波,从而大幅提高了测量灵敏度。  在没有杂波的情况下,通过增加取样点数可以得到更低的噪声。例如图3所示,将Span和RBW设置得更小的情况下,RTO示波器的底噪声可以降低至-100dBm以下。  图3 RTO示波器的窄带频谱图  从这点来说,RTO绝对能够让测量人员改变“示波器是频域分析鸡肋”的感受。  对于频谱仪来说,同样抛开端口不匹配等因素来讨论,频谱仪的在增益最大、衰减器设置最小情况下,平均噪声电平可以看作频谱仪测量小信号的极限。在不涉及前置放大器的情况下,大多数性能良好的频谱仪可以达到-150dBm。  4 功率测量准确度  对于频域分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量:  对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差等。  对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。  此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对1GHz频率信号的进行功率测量来对比,通过RTO示波器和FSW频谱仪的测量对比可以看出,在1GHz处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差0.2dB左右,这是非常好的测量准确度指标。因为频谱仪在1GHz处的测量准确度是非常好的。  另外,在频率范围内,示波器的频率响应指标也是很好的,4GHz范围内不超过0.5dB,从这点来说,示波器甚至优于频谱仪的性能。  总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。

7,频谱仪中的带宽问题

你好,我不确定你看到的“电平响应”是多少DBM,有可能是频谱仪的“显示平均噪声电平”,是由频谱仪内部的有源器件的非线性失真引起的。你看看说明书,或者网上查一下,你用的这个频谱仪的DANL(显示平均噪声电平)是多少DBM,看看和你看到的响应一致不。
这是频谱仪内部的一个参数,好像跟频谱的视频带宽有关系,在使用中改变该项设置可以改变扫描的频率点数,从而改变扫描速度。对于频谱仪的使用者来说,不需要弄太懂频率工作的原理,只需要知道使用过程中如果设置就可以了。因为频率的工作原理涉及到很多知识,包括对输入的频率信号进行一系列的处理,然后在显示屏上显示出来。
单点频CW信号在扫频式频谱仪上显示的结果为中频滤波器形状

8,怎样判断频谱仪的好坏

频谱仪的使用注意事项  仪器应置于平稳床面或支撑面上使用,以免造成跌倒、烫伤等意外事故发生使用位置与电源插座的距离要适宜,以免过远拉拽电源线。 辐射体总成应防止摔、碰和跌落,以免损坏。 禁止以拉拽电源线方式移动仪器位置。 严禁在浴室等潮湿场所使用。 衣物、肌肤切勿与辐射体直接接触;严禁手指或其他异物插入防护网罩内,以防烫伤或电击。 通电后禁止用毛巾、衣物等物品覆盖仪器,以免引起温度升高发生危险 。 侧立使用时必须加装侧扶手,谨防烫伤。 使用完毕,待仪器温度降至室温后(通常约20分钟),再行妥善保存。 在潮湿环境长期存放时,应据情况间隔适当时间通电20分钟左右以除潮,注意避免积尘。 仪器上面严禁压放重物,以免造成损坏。 拆卸包装后,废弃的包装物应及时处理,防止儿童玩弄造成意外危险(如吞咽,窒息等)。 如发生下列情况,请立即停止使用,切断电源,送维修部门检查修理: ① 电源线外表割伤、破损。 ② 电源线或电源插头、仪器外表面异常发热。 ③ 通电后或使用中发生冒烟、焦味,立即断开电源。 ④ 水或其他液体流入仪器内,请勿触摸辐射体表面,谨防烫伤。
让仪器走一遍自检程序就是了。
你好!发窄带噪声,或正弦波,用频谱仪进行频谱分析,看看准确性。另外可以和一些经过国家计量机构计量过的仪器进行对比,看看一致性如有疑问,请追问。

9,电源多少够用

航嘉电源220W 跟 他有一款冷静王350W的没什么价钱上的区别呀,独立显卡高的话,一般就是210-230W,如果再差他这个220W的标准达不到机器就要出问题了,还是装个冷静王吧,也不贵,市场价也就是145左右。
在购买的时候你肯定选择价格低廉的电源,一般是品牌的电源毫无疑问,可以放心购买,有质量保证了。 不过肯定是要购买价格低廉的这就不能保证质量,这地方你就可以从外观,然后做工。一般比较重的电 源性能和稳定性比较好吧。因为重的电源里面安装了大量的电容对电量的输出能控制住,不象有的电源很 轻设计简陋,有的时候运行不稳定,直接影响硬件的寿命. 功率选择也应该大一些吧。让各个器官都能正常得到充足的电量。一般家庭电脑娱乐350W这样。 一般家庭普通电脑,电源可以选择350W这样就可以了,实际使用是在200W左右,但电脑在启动的时候它的 应该说是冲击吧,就需要大点,比平常要高出20-30这样。所以在选择电源的时候300W的较一般,甚至有 的电脑莫名其妙的时候无法启动等会又好了。! 总之结合现在的电脑应该来说350W应该算很不错了,如果象以后的时候电脑升级,加几个内存,显示卡加 大(工作剧烈模式加大),电源应该来说还是比较紧张的,到那个时候电脑的硬件升级应该来说比较轻松 便宜,哎。总之不跟主板换了改变实际速度加再也是那样。。所以不要考虑以后。
300W就可以了..用大了..就不好了..
不够的要300W
300-350W 最好
主流的配置300瓦够了

10,频谱仪的幅度

简单一点的回答如下: 在示波器上观察到的是频率为1kHz,幅度为12.65V峰峰值的正弦波(示波器输入阻抗为1Mohm时)。 如果要了解得更透彻一点, 那么这个问题和好几个关键的细节有关,测量的结果取决于信号发生器和频谱仪的类型、输入阻抗以及示波器的设置有关。 先说频谱仪, 一般常见的射频频谱仪都是50ohm输入阻抗(也有75ohm的),而音频频谱仪(FFT分析仪)则多为高输入阻抗,比如1Mohm;而这个阻抗的不同会直接影响到你这边的计算结果。 射频频谱仪上的功率一般是信号的均方根功率,也就是RMS功率,而非信号的瞬时功率。 不过,既然你用到dBm这个单位,可以认为你说的是射频频谱仪,因为这个单位在射频领域用得比较多,而音频领域则很少用。 再说信号发生器, 稍微严谨一些的通用信号发生器,都会有输出阻抗的选择,比如至少会提供高阻或者50ohm两种阻抗; 实际使用时,应当根据负载的类型进行选择;(很多人忽略了这一点,然后经常会奇怪信号发生器的输出幅度为什么总是莫名其妙地比设置值大一倍) 最后说示波器, 一般大家最容易见到的示波器的输入阻抗是1Mohm的(忽略并联的容性), 然而也有很多中高端示波器是有50ohm输入阻抗的,甚至部分高端示波器只支持50ohm。 根据你的描述,可以认为你的信号发生器是50ohm输出阻抗的,因为只有这种情况下,当接上50ohm输入阻抗的频谱仪以后,频谱仪上显示的幅值才正好是信号发生器上设置的值。 如果信号发生器的设置不变,将连接到频谱仪的连线断开,转而接到示波器上, 那么,如果此时示波器是1Mohm输入阻抗,就会发现示波器上信号的幅度是12.65V峰峰值。 如果此时示波器是50ohm输入阻抗,则信号的幅度为6.325V峰峰值。 具体的计算其实只要最基本的欧姆定律即可: 关键是要搞清楚源和负载的阻抗之间的配置关系。 20dBm=0.1W P=U(RMS)^2/R U(pk-pk)=U(RMS)*2*2^0.5 由于信号发生器的输出阻抗为50ohm,所以此时信号发生器设置输出幅值时会认为接的也是50ohm的负载;换句话说,这个时候设置的输出信号幅值,只有在接上50ohm的负载时才会准确。 信号发生器在设置为50ohm输出阻抗后,可以把它理解为一个理想信号源串联一个50ohm的电阻, 如果再接上一个50ohm的负载,则相当于一个理想信号源后面依次串联两个50ohm的电阻。 那么根据上面所述,设置20dBm,就相当于负载的50ohm上应该是0.1W, 根据欧姆定律,很容易算出来理想信号源上应该是12.65V峰峰值。 接下来的情况就比较简单了: 如果信号发生器的输出端接示波器,且示波器输入阻抗为1Mohm,那么接近于开路,所以示波器量到的值就等于理想信号源上的电压。 如果信号发生器的输出端接示波器,且示波器输入阻抗为50ohm,那么可以根据欧姆定律计算得到示波器上应该为6.325V峰峰值,或者也可以简单理解为两个50ohm电阻对理想信号源的分压。
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