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简述超外差式频谱仪的工作原理

    今日我们一起来简单介绍一下它原理。超外差式频谱分析仪的简单化原理框图如下所示:


    如下图,频射信号经键入衰减器后被分为双路,各自键入到高、低2个波段。但在低波段,工作频率为9kHz~2.95GHz的信号被变换到第一变频器里的基波混频器一部分(MXR1),获得第一高频F1IF(3.9214MHz),F1IF通过第二变频器获得第二高频F2IF(321.4MHz);在高波段,次数为2.75GHz~22GHz的信号被变换到选号牌器(YTF),选号牌前的信号键入到第一变频器里的谐波电流混频器一部分(MXR2),获得第二高频F2IF,F2IF经第三变频器转变获得第三高频F3IF(21.4MHz)。


简述超外差式频谱仪的工作原理


    变频器的作用是将微波加热信号转换成低频率,针对频率范围为9kHz~22GHz的宽带网络频谱分析仪,它第一变频器中包括有2个混频器,一个是用以低波段的基波混频器,另一个是用以高波段的谐波电流混频器。变频器中还包括6dB衰减器、单刀双掷开关及配对互联网等。因而,第一变频器是宽带网络频谱分析仪中最关键的微波加热构件之一。


    第二变频器关键进行第一高频到第二高频的转换。本振频率是3.6GHz,这是由600MHz内存超频得到。


    第三变频器将第二高频转换成第三高频,其本振为300MHz。


    步进电机增益值放大仪对第三高频信号开展变大,主要运用于参照脉冲信号和衰减器转变是整个设备增益值的调节。


简述超外差式频谱仪的工作原理


    多数放大仪是由信号做多数解决,扩张精确测量表明图像分辨率。沟通交流信号由检波器转换成短视频信号,再完成数据量化分析。通过各种各样计算获得的测量结果最后会导出到显示屏上。


    做为业内领跑的无线网络测试设备经销商,罗德与施瓦茨企业的频谱分析仪家族中有上十个系列产品达到40尾款商品,从经济实用的频谱分析仪到顶级的频谱分析仪,从便携式的频谱分析仪到桌面式的频谱分析仪,一应俱全。使用得较为多的是6GHz下列的频谱分析仪中大家强烈推荐FSL3和FSL6,这也是性价比高挺高的商品。倘若单纯从成本费视角考虑,那FSC3和FSC6会就是你频谱分析仪的最好的选择。


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