频谱分析仪可用来在频域和时域中表征调幅信号。可以测量的参数有载波幅度和频率、调制频率以及调幅系数。
设置信号源输出载波频率f*00MHz,载波幅度0dBm;调制频率fm=100kHz(周期T=10us),调幅系数ma=50%.将信号源输出接至频谱仪输入测量调幅信号。频谱仪设置如下:
(1)按【复位】;(2)【频率】、[中心频率]、400[MHz];(3)【幅度】、[参考电平]、0[dBm];(4)【扫频宽度】、[频宽]、1 [ M H z ];调幅信号频域特性为( 5 )【峰值搜索】、标识载波信号;( 6 )【频标】、[Δ频标]、将标识移至调制边带频率位置处,即可测得频率差Δf = f m= 1 0 0 k H z,边带相对于载波的幅度差dBc=-12.04dB,可以求出调幅系数ma=2amp;TImes;10dBc/20=2amp;TImes;10-12.04/20=50%.调幅信号时域特性为(7)按【扫频宽度】、[频宽:零频宽];(8)【带宽】、[RBW:手动]、3[MHz];[VBW:手动]、3[MHz];( 9 )【幅度】、[线性]、[参考电平]、[↑][↓];调整参考电平使信号位于显示中心位置。(10)【扫描】、[扫描时间:
常用的频谱分析仪器是扫瞄调谐频谱分析仪,N9030B,其基本结构类似超外差式接收,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT 同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大、滤波与检波传送到CRT 的垂直方向板,因此在CRT 的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系,信号流程架构。频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器.
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智能磨音频谱分析仪分为两个通道,一通道为模拟通道,第二通道为数字通道,可根据工业现场需求,采用适合的通道。
一通道采用整体包络强度提取的方法。即:把现场传感器声音转变为微弱的电压信号并经过放大和有效值变换以及电压电流变换输出4-20毫安电流。
第二通道对应频谱分析的方法,磨音的频谱分析就是把采集到的时域信号转变成频域信号,在数学上采用快速傅立叶变换(FFT)进行转换。在本仪表中采用软件和硬件相结合的方法来进行频谱分析,以程序控制的带通扫描来取代快速傅立叶变换。对于频谱图的纵轴(振幅轴)采用线性的处理方法,因为线性的处理方法可以获得更大的分辨率。对于频谱图的横轴(频率轴)采用1/3倍频程的方式进行带谱扫描。