tag 标签: 谱分

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    时间: 2020-1-13 10:47
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    静电放电电流的频谱分析与计算2003年8月高电压技术第29卷第8期・23・电磁兼容静电放电电流的频谱分析与计算朱长清,刘尚合,魏明,范丽思ΞAnAnalysisandCalculationonSpectrumofESDCurrent(军械工程学院静电与电磁防护研究所,石家庄050003)摘要从静电放电的人体模型入手,从理论上详细分析并计算了更具实际意义的人体2金属模型静电放电电流的频谱,解决了电磁兼容(EMC)测试中注入信号的特性问题。计算结果表明静电放电的高频能量相对较少,存在一有效带宽。静电放电电流的准确测试系统应有超宽频带和近百dB的动态测定范围。AbstractStartingfromanalyzingthehumanbodymodelofESD,thespectrumofelectrostaticdischargecurrents,ofmoreactualhumanbody2metalmodel,hasbeentheoretical2.Theproblemaboutthelyanalyzedandcalculatedindetailpropertyofinjectedsignalinelectromagneticcompatibility(EMC)testhasbeensolved.关键词ESD放电电流频谱分析KeywordsESDdischargecurrentspectrumanalys……
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    时间: 2020-1-13 14:58
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    安捷伦频谱分析仪150英文AgilentSpectrumAnalysisBasicsApplicationNote150TableofContentsChapter1……
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    时间: 2020-1-13 18:21
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    用频谱分析仪测量通信信号用频谱分析仪测量通信信号赵雪芬江肇莲GSM信号的测量现代高度发达的通信技术可以让人们在地球的任意地点控制频谱分析仪,因此就更要懂得不同参数设置和不同信号条件对显示结果的影响。典型的全球移动通信系统(GSM)的信号测量如图1所示,它清楚地标明了重要的控制参数设置和测量结果。IFR2399型频谱分析仪利用彩色游标来加亮测量区域,此例中,被加亮的测量区域是占用信道和上下两个相邻信道的中心50kHz频带。显示的水平轴(频率轴)中心频率为900MHz,扫频频宽为1MHz,而每一小格代表l00kHz。顶部水平线表示0dBm,垂直方向每一格代表10dB。信号已经被衰减了10dB,测量显示的功率电平已考虑了此衰减。图1GSM信道带宽显示和功率测量GSM是以两个25MHz带宽来传送的:从移动发射机到基站采用890MHz到915MHz,从基站到移动接收机采用935MHz到960MHz。这个频带被细分为多个200kHz信道,而第50个移动发送信道的中心频率为900MHz,如图1所示。该信号很明显是未调制载波,因为它的频谱很窄。实际运用中,一个GSM脉冲串只占用200kHz稍多一点的信道带宽。按照GSM标准,在发送单个信道脉冲串时,时隙持续0.58ms,而信道频率以每秒217次的变化速率进行慢跳变,再加上扫频仪1.3s的扫描时间,根据这些条件可以判定这是一个没有时间和频率跳变的静态测试,没有迹象表明900阳z的信号是间断信号。为了保证良好的清晰度,选用1kHz的分辨带宽(RBW)滤波器。较新的频谱分析仪中的模拟滤波器的形状系数(3dB:60dB)为11,意思是60dB时滤波器带宽(从峰值衰减60dB)是3dB时滤波器带宽(从峰值衰减3dB)的……
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    时间: 2020-1-14 09:40
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    更好地进行频谱分析的8项提示更好地进行频谱分析的8项提示应用指南1286-1频谱分析仪数字技术问世以来,一直被用来将视频信号数字化,如图2所示。近年来,随着数字技术的进步,频谱分析仪也得以发展,并在其内部采用了数字信号处理(DSP),它位于虚线方框中最后一级IF滤波器的后图2是扫频调谐超外差频谱分面,可用来测量越来越复杂的信号析仪的简化框图。超外差就是要对制式。用DSP可实现更高的动态范高于音频的频率进行混频或转换。围,更快的扫频速度和更好的精度。在该分析仪中,输入信号要通过衰减器,以限制到达混频器时的信号幅度,然后通过低通输入滤波器滤除不需要的频率。在通过输入滤波器后,该信号就与本地振荡器(LO)产生的信号混频,后者的频率由扫频发生器控制。随着LO频率的改变,混频器的输出信号(它包括两个原始信号,它们的和、差及谐波)由图1.测量域分辨率带宽滤波器(IF滤波器)过滤,并以对数标度放大或压缩。然后用检波器对通过IF滤波器的信号进行整流,从而得到驱动显示垂直部分的直流电压。随着扫频发生器扫过某一频率范围,屏幕上就会画出一条迹线。该迹线即示出输入信号在所选频率范围内的频谱成分。频谱分析仪和示波器一样,都是用于信号观察的基本工具。如图1所示,示波器是在时域提供一个观察窗,而频谱分析仪则是在频域提供一个观察窗。为更好地利用频谱分析仪进行测量,输入信号不能有失真,因此要按特定应用的要求设置频谱分析仪和优化测量步骤,以达到最好的技术指标。下面的测量提示对这些步骤有详细的说明。图2.超外差频谱分析仪框图2提示1.选择最好的分辨率带宽(RBW)必须认真考虑分辨率带宽(RBW)的设置,因为他关系到频谱成分的分离,适宜的噪声基底的设置和……
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    时间: 2020-1-13 20:00
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    06-12-27_安立公司手持式频谱分析仪MS2711B操作手册……