频谱仪幅度怎么弄(频谱仪中心频率怎么调)

海潮机械 2023-01-15 20:31 编辑:admin 188阅读

1. 频谱仪中心频率怎么调

频谱分析仪采用频率扫描超外差的工作方式。混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波。检波后的信号被视频放大器进行放大,然后显示出来。由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。当本振振荡器的频率随着时间进行扫描时,屏幕上就显示出了被测信号在不同频率上的幅度,将不同频率上信号的幅度记录下来,就得到了被测信号的频谱。进行干扰分析时,根据这个频谱,就能够知道被测设备或空中电波是否有超过标准规定的干扰信号以及干扰信号的发射特征

2. 频谱仪的中心频率是什么意思

一般频谱仪测频率只能测出大概频率,把SPAN调窄一点,相对来说频率看得准一些

3. 中心频率如何通过频谱得到

设采样数据为X(i),I=1,2…N,N为采样点数。

功率谱为S(j),j=1,2…M,M为频率数目(M=N/2),频率值为f(j),则

⑴中心频率:FC=Σ(S(j)*f(j))/ΣS(j)

⑵均方根频率:sqrt(Σ(S(j)*f(j)*f(j))/ΣS(j))

⑶频率标准差:sqrt(Σ(S(j)*(f(j)-FC)*(f(j)-FC))/ΣS(j))

⑷频率集中度:(1-(Σ∣(S(j)*(f(j)-FC))∣/Σ(f(j)*S(j)))*100%

⑸最大尖峰频率:最大功率谱所在的频率。

Σ表示对后面公式中的j=1~M求和。

4. 频谱仪中心频点

RBW即分辨率带宽,表示测试的是多大带宽的功率。RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,是中频滤波器的3dB带宽。

适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪的重要参数。较低的RBW固然有助于不同频率信号的分辨与测量,但是低的RBW将滤除较高频率的信号成分,导致信号显示时产生失真。较高的RBW固然有助于宽频带信号的侦测,但是这将增加噪底,降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍。

扩展资料:

RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽(是中频滤波器的3dB带宽),设置它的大小,能决定是否能把两个相邻很近的信号分开。它的设置对测试结果是有影响的,设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准。

VBW,视频带宽,如将VBW设为100KHz,表示每隔100KHz取一个样测试其电平,因此可以看到VBW设置越小其测试曲线越光滑。VBW是峰值检波后滤波器带宽,主要是使测试信号更加圆滑。也是3dB带宽。别的厂家有6dB带宽的。

参考资料来源:

5. 频谱仪设置

进行以下步骤:1. 位置调整: 重视炮的摆位,由于房间的驻波问题,炮的摆位十分重要。

最简单的方法是先把炮放在皇帝位,输入低频段的粉红噪声,您蹲下沿房间的四周移动试听,一定会发现有几个位置低音很响,然后选一个合适的位置把炮放在哪儿即可,炮位选好后您再坐回皇帝位,请人微调一下炮的位置和方向,再反复调一下炮板上的相位,均衡,电平等设置,满意后固定。如有声压计或频谱仪测量定位更好。 

6. 频谱仪信号高度怎么调

内部干扰一般比较好查找,无非是直放站或者干放上下行不平衡外部干扰查找一般比较麻烦在进行外部干扰查找时,需要进行多次测试并根据干扰频谱的变化来发现外部干扰。

一般在实际中采用3点确认干扰源的方法,即在出现干扰的区域选择3座比较高的建筑物,建筑物高度基本上与受干扰基站高度可比拟,然后用八木天线或其他定向天线寻找干扰频谱最强的方向,3个点全部采用此方式,一般3个点指向干扰信号最强的方向交汇点即可认为是干扰源所在区域,然后到确认地点进行进一步详细测试,以发现干扰源。

7. 频谱仪怎么设置中心频率

设置到LTE信号所在的中心频点。 然后打开ACPR测试功能,正确配置信道带宽和ACPR测量带宽。

8. 频谱分析仪的中心频率

频谱分析仪是用于测量频率和许多其他参数的重要测试之一

9. 频谱仪中心频率怎么调整

1) 将测量传声器置于厅堂中心位置,频谱仪上选择开关置于"OCT"档(该档是倍频程滤波器档,与粉红噪声的特性相对应)。这时实时频谱仪上的LED显示就是听音环境的频率特性曲线。它越平坦则说明CLUB建声的频率特性越好。

  (2)将粉红噪声输入调音台,调整调音台至标准输出电平,通常是OVU,输出电平+4dB,应注意此时调音台上均衡器EQ调为平线,即全部放在零位,对测试信号各段频率既不提升,又不衰减。CLUB均衡器各点频率调节电位器也先暂时置于零位。缓缓加大功放音量调整器可听到粉红信号声,用声压计监测,直至厅堂内粉噪信号声压级达85dB左右。

  (3) 用粉红噪声作为系统输入测试信号,这种噪声是由白噪声经过-6dB/oct滤波器后得到的。与白噪声相比,粉红噪声低频能量较大。因为粉红噪声能量分布情况与真实音乐信号较接近,所以常被用作音响工程和音响设备的测试信号。音箱的功率容量一般也用粉红噪声,一般中档以上的激光唱机的频响可做到在20Hz-20kHz+0.5dB,可以满足测试要求。