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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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    更好测量频谱的8点建议AgilentAN1286-1HintsformakingBetterSpectrumAnalyzerMeasurementsTheHeterodyneSpectrumAnalyzerThespectrumanalyzer,likeanoscilloscope,isabasictoolusedforobservingsignals.Wheretheoscilloscopeprovidesawindowintothetimedomain,thespectrumanalyzerprovidesawindowintothefrequencydomain,asdepictedinFigure1.Figure2depictsasimplifiedblockdiagramofaswept-tunedspectrumanalyzer.Intheanalyzer,asignalattheinputfirsttravelsthroughtheattenuatorandthelow-passinputfilter.Theattenuatorthenlimitstheamplitudeofthesignal,whilethefiltereliminatesundesirablefrequencies.Pasttheinputfilter,thesignalgetsmixedwithanothersignalgeneratedbyavoltagecontrolledoscillator(VCO).ThefrequencyoftheVCOiscon……
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    TVS是比压敏电阻和聚合物更好的专用ESD保护解决方案TVS是比压敏电阻和聚合物更好的专用ESD保护解决方案静电放电(ESD)会给电子设备带来破坏性的后果,但消费者对电子产品小型化和复杂功能的狂热追求正使这一问题变得更加严重。首先,外形尺寸的减小将使得集成电路(IC)更容易受到ESD损坏。其次,伴随功能复杂化不断增加的输入/输出连接器为ESD进入提供了路径。以手机为例,扬声器、键区、扩音器、充电器插口、音量键、语音键、智能键、电池接头、配件连接端口、SIM卡等都可能成为ESD的进入点。ESD会造成手机工作异常、死机,甚至损坏手机,因而当今的设计工程师必须考虑如何为设备提供最有效的ESD保护,同时满足系统尺寸和成本的要求。安森美半导体亚太区标准产品部市场营销副总裁麦满权认为,将保护器件放置在连接器或端口处是最为有效的方法,能够在ESD进入电路板之前有效抑制ESD事件的发生,这同时也是强制性ESD抑制标准IEC61000-4-2的要求。麦满权指出,有效的ESD保护已经不能完全集成到CMOS芯片当中了。这是由于半导体工艺向65nm以下转移,原来在1.5μm工艺的芯片面积上只占几十分之一(获得2kVESD保护)的ESD保护的面积已经无法容纳于现在只有几个纳米的芯片之中。在65nm工艺下,ESD保护的面积甚至超出了整个芯片的面积,因此必须考虑其它的解决办法。TVS与压敏电阻的性能比较ESD保护元件的作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压;ESD保护元件还应具有低泄漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。TVS(瞬态电压抑制器)、压敏电阻和聚合物器件是近几年发展起来的几种专用ESD保护元……