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测量接收机与频谱分析仪的区别

日期:2025-05-23 16:15
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摘要: 频谱分析仪是电子测量领域较为常见的检测设备,是研究电信号频谱结构,用于信号失真度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,用途广泛。 测量接收机是进行EMC骚扰电平测量的主要工具,尽管从功能上来看似乎与频谱分析仪较为近似,但其内部工作原理以及频率扫描模式还是有着很大的区别。具体分析如下: (1)基本原理 根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类.外差式分析是当前使用*为广泛的接收和分析方法.下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。从原理图上看,...

 频谱分析仪是电子测量领域较为常见的检测设备,是研究电信号频谱结构,用于信号失真度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,用途广泛。

测量接收机是进行EMC骚扰电平测量的主要工具,尽管从功能上来看似乎与频谱分析仪较为近似,但其内部工作原理以及频率扫描模式还是有着很大的区别。具体分析如下:

(1)基本原理

根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类.外差式分析是当前使用*为广泛的接收和分析方法.下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。从原理图上看,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大:前端预选器、本振信号扫描、中频滤波器、杂散信号和精度。

(2)输入射频信号的前端处理

接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。由于RF信号的谐波,交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。

(3)频率信号的扫描方式

实际检测活动中,人们不仅能够手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的的结果。

(4)中频滤波器

频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的3dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的6dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的。从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪3dB带宽与接收机6dB带宽值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。依据EMC标准,无论是民用还是**标准,带宽均应为6dB。

                                                                  


频谱分析仪与测量接收机的带宽比较

(5)检波器

依据EMC标准,要求接收机有峰值?准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器。

(6)精度

从接收机对信号的处理方式以及EMC测试要求看,接收机要比频谱仪有更高的精度,更低的乱真响应。

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