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文档简介
频谱分析仪知识百科分享1.影响频谱分析仪频率分辨率的因素2.频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度3.如何将频谱分析仪当网络分析仪使用4.频谱分析仪时域功率检测法5.频谱分析仪的原理与特点6。频谱分析仪和噪声系数测量分析7。简易频谱分析仪有什么意义和目的8。频谱分析仪与示波器的不同9。频谱分析仪的正确使用10。频谱分析仪和网络分析仪的区别11.频谱分析仪的扫描速度12.频谱分析仪技术指标小莫同学1.影响频谱分析仪频率分辨率的因素频谱分析仪是通过测量信号的频率成份及其幅度特性来确定信号特性的,频率指标(频率范围、频率分辨率)和幅度指标(动态范围、失真、灵敏度)是它的重要技术指标。频谱分析仪作为射频和微波频段信号的重要测量仪器之一,广泛用于测量信号的电平。谐波失真、交调失真、排除干扰信号、卫星转发器频谱占用情况等,而很多应用者对频谱分析仪的频率分辨率的概念不是很清楚,本文主要就影响频谱分析仪频率分辨率指标的因素进行分析。
频谱分析仪的频率分辨率是它区分临近频率分量的能力。很多信号测试要求频谱仪具有较高的频率分辨率,只有当频谱分析仪的分辨能力足够高时,才会在屏幕上正确反映信号的特性。频谱分析仪的频率分辨率与其内部的中频滤波器和本地振荡器的性能有关。中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性和本地振荡器的本振残余调频和本振相位噪声都会影响频谱分析仪的频率分辨率。中频滤波器对频率分辨率的影响中频滤波器的功能是分辨不同频率信号。它是频谱分析仪中的关键部分,是一个中心频率固定的窄带滤波器,只有改变本地振荡的扫频信号频率才能达到选频目的。频谱分析仪混频后的频率如果落在中频滤波器通带内,显示器上才会显示该频率,如果混频后频率不等于中频,则被中频滤波器所阻挡。理想单载波信号在扫频频谱仪测试显示的形状是滤波器的频响形状。中频滤波器的形状通过其带宽(3dB或6dB)和频率选择性得到定义,其3dB带宽和矩形系数影响频谱仪的许多关键指标,例如测量分辨率、测量灵敏度、测量速度以及测量精度等。分辨率带宽对频率分辨率的影响分辨率带宽(ResolutionBandwidth,RESBW)是中频滤波器的3dB带宽,反映了频谱分析仪分辨等幅信号的能力。2个等幅信号之间频率差为中频滤波器的3dB带宽时,合成响应曲线仍有2个峰值,中间下沉大约3dB,认为它们是可分辨的,因此称中频滤波器的3dB带宽为频谱分析仪的分辨率带宽(RESBW)。HP/AGILENT频谱仪定义中频滤波器的3dB带宽为RESBW,有的公司定义6dB带宽为RESBW。频谱分析仪的MIN分辨率带宽反映出频谱分析仪的档次高低,经济型的为1kHz~5MHz,多功能中档型的为30Hz~5MHz,高档型的为1Hz~5MHz。2.频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度一、频谱分析仪的简单工作原理现在所用的频谱分析仪多为超外差式,并采用多次变频(3~4次),以降低中频频率,实现窄通带和高分辨力。
输入信号与本振(LO)混频,产生中频(IF)信号经窄带中放被送到包络检波器,检波器输出信号被放大并使屏幕显示产生垂直偏转,扫描发生器保证屏幕显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平偏转调谐LO。二、频率分辨力当信号进入频谱分析仪显示时,所显示的形状其实是频谱分析仪自身分辨力带宽RBW(IF滤波器)形状的显示。若改变滤波器的带宽,也就改变了显示波形响应的宽度。频率分辨力为决定选择性的MIN中频滤波器的带宽,带宽越窄,分辨力越高。不同分辨力带宽下观测到的同一信号滤波器的带宽通常定义在3dB(或6dB)点上。滤波器的带宽表示的是,可分辨的等幅信号间的MIN频率间隔。三、掩埋在大信号裙边下的小信号的测量一般来说,若两等幅信号的间隔大于或等于所选用分辨力滤波器的宽度,两个等幅信号就可以分辨出来了。但对于不等幅信号,尤其是一个大信号与一个相隔很近的小信号时,若两信号的间隔只大于或等于所选用分辨力滤波器的宽度,小信号有可能被掩埋在大信号的裙边中。因此,在具体测试确定分辨力大小时,还需考虑形状因数(滤波器60dB对3dB带宽之比)。波形因素例如对于幅度相差60dB、频率相差为10kHz的两信号,其间隔至少是60dB带宽的一半,此时,形状系数是决定不等幅信号分辨力的关键。对于15:1的形状因数,1kHz分辨力带宽对应的60dB带宽是15kHz。它的一半是7.5kHz。即利用1kHz分辨力带宽就能区分两个信号了。所以此时分辨力带宽(B0)应小于或等于两倍的信号频率间隙(Δf)除以形状因数(K),即B0≤2Δf/K。大信号与小信号同时显示在选择较小的频率分辨力时需注意,由于较窄的滤波器所需的响应时间较长。若扫描时间设置的太快,频谱分析仪的分辨带宽滤波器不能充分响应,会导致信号幅度和频率显示不正确。为保证读数正确,需按下式设置扫描时间:也可将扫描时间设为联锁(Coupled)方式,由仪表根据选取的频率间隔和分辨带宽自动选取快的可允许的扫描时间。3.如何将频谱分析仪当网络分析仪使用有2种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件。如果要测量反射系数,则还需要一个定向耦合器去采集反射功率。方法2:使用独立的源。如需要可配上耦合器。前提是频谱分析仪的扫描速度要快过信号源的扫描速度。但这种方式通常不被推荐,因为它的准确性较低。4.频谱分析仪时域功率检测法频谱分析仪都有一个时域测试方法,一般不常用,频谱分析仪当SPAN设置为0时,频谱仪就会变为功率随时间的变化图,设置方法为SPAN-ZEROSPAN。此方法测试时需要先知道信号带宽,因为时域显示的是一定带宽内信号的功率(带宽为RBW的带宽),频谱分析仪可以直接测试信号带宽(MEAS-channelbandwith-99%powerbandwith),测试出信号带宽后,将RBW改为>=信号带宽值,将SWEEPTIME改一下,可以看到,信号功率随时间的变化曲线。有信号的时间的功率即为发射功率,无信号功率的时间段说明处于收状态或者未发信号。此方法测试时也可以将检波模式改为RMS同方法一中设置。此外还有一种简单测试方法,可以测试功率,就是将RBW设置为>=信号带宽,SPAN设置为几个GHz,然后用频谱分析仪的PEAK功能。此方法测试有误差,实验得知误差在2dB左右。综上,在仪器不全,或者外出设备维修时,一个手持频谱分析仪可以测试很多功能,很好的解决调试,测试问题,给射频工程师带来很多便利。5.频谱分析仪的原理与特点频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。在实验室和车间常用的信号测试仪器是电子示波器。人的思维对时间概念比较敏感,每时每刻都与时域事件发生联系,但是信号往往以频率形式出现,用示波器观察简单的调幅载波信号也不方便,往往显示载波时看不清调制仪,屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,电子示波器越难显示,频谱分析器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换,它把时间信号分解成正弦和余弦曲线的叠加,完成信号由时间域转换到频率域的过程。早期的频谱分析仪实质上是一台扫频接收机,输入信号与本地振荡信号在混频器变频后,经过一组并联的不同中心频率的带通滤波器,使输入信号显示在一组带通滤波器限定的频率轴上。显然,由于带通滤波器由无源元件构成,频谱分析器整体上显得很笨重,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。矢量信号分析仪是在预定频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或受控的已知频率;频谱分析仪只测量输入信号的幅度(标量仪器),矢量信号分析仪则测量输入信号的幅度和相位(矢量仪器)。由此可见,矢量信号分析仪的电路结构比频谱分析仪复杂,价位也较高。现代的矢量信号分析仪也采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。频谱分析仪和FFT频谱分析仪传统的频谱分析仪的电路是在一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经下变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可以达到很宽的频率,例如30HZ-30GHZ,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖宽的测量仪器之一。无论测量连续信号或调制信号,频谱分析器都是很理想的测量工具。但是,传统的频谱分析仪也有明显的缺点。先,它只适于测量稳态信号,不适宜测量瞬态事件;第二,它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,因此属于标量仪器而不是矢量仪器;第三,它需要多种低频带通滤波器,获得的测量结果要花费较长的时间,因此被视为非实时仪器。既然通过傅里叶运算可以将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果,出现基于快速傅里叶变换(FFT)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。据此可知,这种频谱分析仪亦称为实时频谱分析仪,它的频率范围受到ADC采集速率和FFT运算速度的限制。为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集的ADC需要12位-16位的分辨率,按取样原理可知,ADC的取样率少等于输入信号MAX频率的两倍,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样率。目前半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样率4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样率800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达到2GHz的带宽,此时垂直分辨率只有8位(256级),显然8位分辨率过低,因此,实时频谱分析仪适用于400MHz带宽以下的频段,此时具有12位(4096级)以上的分辨率。为了扩展频率上限,可在ADC前端增加下变频器,本振采用直接数字事成的振荡器,这种混合式的频谱分析仪适合在几GHz以下的频段使用。FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则MAX输入频率是50KHz和分辨率是50Hz。如果取样点数为2048点,则分辨率提高到25Hz。由此可知,MAX输入频率取决全取样率,分辨率取决于取样点数。FFT运算时间与取样点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。例如,10MHz输入频率的1024点的运算时间80μs,而10KHz的1024点的运算时间变为64ms,1KHz的1024点的运算时间增加至640ms。当运算时间超过200ms时,屏幕的反应变慢,不适于眼睛的观察,补救办法是减少取样点数,使运算时间降低至200ms以下。矢量网络分析仪对于频谱分析和电磁干扰测量来说,频谱分析仪是通信测量仪器中常用的设备,由于具有大于100dB的动态范围、低于-110dBc/Hz的噪声、1Hz-100Hz的带宽、50GHz以上的频率范围,能够接收到极微弱的信号和分辨出两个幅度相差很大的信号。频谱分析仪的缺点是只能显示频率分量的幅值,而不能获得信号的相位。对于某些通信元器件和通信链路,幅值和相位必须能够同时测量出来,前者如放大器和振荡器,后者是第一代至第三代的移动通信。前面曾提及,为了扩大基于FFT的频谱分析仪的频率范围,可在前端增加下变频器。同样原理可用于矢量信号分析仪,它是传统频谱分析仪与FFT分析仪的结合,从而获得在高频和射频频率下的FFT分析能力,同时显示幅度和相位信息。对于现代通信的数字调制分析,以及调幅/调频/调相的解调都是非常有效的手段。频谱分析仪的变频前端扩展仪器到GHz的频段,经变频后的输入信号频率变成适于FFT处理的频段,电路中的滤波器与频谱分析仪的滤波器不同,这里的滤波器不是选择性的,而防止ADC变换过程产生的信号混叠,即变换过程中出现的虚假信号。ADC的输出分成两路,获得同相和正交信号,经DSP作时间一频率的FFT运算后由显示屏获得频谱的幅度和相位。目前仪器公司供应的矢量信号分析器的频率范围可达3GHz,测量对象是复杂的移动通信常用频段的调制信号,如GSM、CDMA的基带特性和载波特性。矢量信号分析仪的测量模式有:标量、矢量、数字解调和门控测量。触发可由基带输入信号或由中频信号调节,包括触发电平和相位。扫频方式有单次和连续,对测量数据可多次平均,并用有效值(RMS)、峰值保持和指数坐标指示。一种新型的矢量信号分析器的重要特性是:频率范围-DC--2.7GHz;基带带宽--40MHz;中频带宽36MHz;率分辨率--0.001HZ;时基准确度--0.2ppm/年;相位噪声--97dBc/Hz(载波偏移100Hz),-122dBc/Hz(载波偏移1khz)幅度范围-45-+20dBm;幅度准确度--正负2dB;三阶互调失真---70dB。应用领域是卫星通信、扩频跳频通信、点到点通信、以及频率监控和搜索。以移动通信的码分多址(CDMA)来说,利用配套的分析软件,可以获得:
发射机的平均载波功率
功率随时间的变化
相位和频率误差
邻近信道功率比
伪随机噪声序列的调制精度
近距离寄发生发射频率
频谱测量和波形测量在无线基站或移动电话的产品开发和产品检验中,矢量信号分析仪可按多种工业标准,对GSM、CDMA等的发射机和手机进行严格的精度和动态范围测量。在CDMA等通信产品生产中,只利用连续测量是不够的,利用数字调制信号可方便地测出输出功率和失真等重要参数。矢量信号分析仪采用Windows平台,容易通过外接微机进行数据处理和交换,Windows平台便于性能升级和利用其他工程设计工具,熟识的图形界面可缩短学习时间,留出更多的时间进行测量和应用各种设计及测试工具。数字存储示波器的频谱测量数字存储示波器(DSO)的前端就是ADC变换,因而同样具有频谱分析能力,通过标准或选购的FFT模块获得频谱分析特性。应该指出,DSO主要特点是时域测量,带宽100MHz的产品具有10位以上的垂直分辨率,带宽500MHz的产品只有8位的分辨率,亦即在分辨率上低于频谱分析仪的12位-16位。DSO的前置放大器和衰减器引入瞬态失真,容易在频谱图上表现为低电平的谱波噪声。特别是高频数字在存储示波器,它采用交叠的ADC来提高取样率,例如每块ADC的取样率是1Gs/s,两块叠加起来获得2Gs/s的取样率。这是简便的提高有效带宽的办法,但用于频谱显示时,各ADC的线性度、增益、频率响应和取样定时稍有差别,都会在取样时钟脉冲交叠取样过程中引入频谱失真,相当多了一组Fs/N的取样脉冲,这里Fs是基本取样频率,N是交叠的ADC数。这种电路自身产生的混叠信号不容易用滤波器消除,用DSO测量高频信号时要非常小心在频谱图上出现的混叠信息。例如,利用上述两块取样率1Gs/sADC构成的DSO来观察100MHz正弦波时,会在900、1100MHz附近出现虚假信号。由此可见,DSO观察时域信号是好的仪器,由于频域变换后往往出现虚假信号,测量频谱特性时一定要注意“去伪存真”。频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值。矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,特别地第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量。6.频谱分析仪和噪声系数测量分析有几种技术和仪器可用于噪声系数的测量,从专用噪声系数分析仪到频谱分析仪,网络分析仪和真有效值功率计。如所预期的,专用的噪声系数分析仪提供MIN的测量不确定度,其次是频谱分析仪(如果配备前置放大器)。AgilentESA-E系列经济型频谱分析仪带有可选的集成前置放大器(选件1DS),可根据分析仪的频率范围提供10MHz至1.5GHz或3GHz的噪声系数测量。AgilentESA-E系列频谱分析仪是PSA系列高性能频谱分析仪和AgilentNFA系列噪声系数分析仪的补充。如果您的过去使用频谱分析仪测量噪声系数需要许多步骤和若干数学计算,这是繁杂和容易出错的过程。现在,ESA-E系列新的噪声系数测量专用件实现了包括计算在内的整个过程自动化。这是非常精确和易于使用的解决方案。新的测量专用件是频谱分析仪丰富通用能力环境的集成部分,包括单键功率测量,以及与89601AVSA软件链接的相位和调制分析。若要求更高的频谱分析能力和优异的仪器不确定度,用户可选择PSA系列频谱分析仪。PSA有您期望于高性能频谱分析仪的所有功能,以及与ESA-E系列频谱分析仪同一用户界面的噪声系数测量专用件。频谱分析仪是设计师手中常用和功能全的测量工具,几乎在每一张测试台上都能找到它。这是业内灵活的频谱分析仪,它带有插卡箱结构,完全适应对定制能力的要求。7.简易频谱分析仪有什么意义和目的
频谱分析仪用来观察信号的各频率下的能量分布。在频谱分析仪中,横坐标是频率,纵坐标是幅度(通常用DB量度)如果用的是数字仪器,通常这两种功能很容易同时实现.甚至配合声卡的spectralab软件,也能分析复合信号的相位、频率、幅度,并可当一台简易示波器使用,只是声卡采样频率不高限制了有效分析带宽。对一个信号的认识只在时间域是远远不够的,所以还要在频域去认识和分析它,比如对信号的选通过滤调制解调传输应用等等各方面,除了在要理论从数学的角度上认识,还有些抽象,还想能够去直观的看到它,所以人们就做出了一列的频谱分析仪器可以更直观的看到它。8.频谱分析仪与示波器的不同频谱分析仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱分析仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器、调制器、检波器和滤波器,好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。频谱分析仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声边带,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱分析仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生器就可简单实现。选择频谱分析仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。频谱分析仪,让用户能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图象,教学上更容易理解,科研上更清楚。还可广泛应用于教学、科研。9.频谱分析仪的正确使用频谱分析仪是一种比较贵重的综合性仪器,一旦损坏,相应的维修费用比较高,且维修周期比较长,因此正确使用非常重要。1、对于频谱分析仪来说电源是非常重要的,在给频谱分析仪加电之前,一定要确保电源接法正确,保证地线可靠接地。频谱分析仪配置的是三芯电源线,开机之前,必须将电源线插头插入标准的三相插座中,千万不要使用没有保护地的电源线,以防止可能造成的人身伤害。2、在对信号进行精确测量前,频谱分析仪开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3—5度时,频谱分析仪应重新进行校准。3、任何频谱分析仪在输入端口都有一个允许输入的MAX安全功率,称为MAX输入电平。如国产多功能频谱分析仪AV4032要求连续波输入信号的MAX功率不能超过+30dBmW(1W),且不允许直流输入。若输入信号值超出了频谱分析仪所允许的MAX输入电平值,则会造成仪器损坏;对于不允许直流输入的频谱分析仪,若输入信号中含有直流成份,则也会对频谱分析仪造成损伤。一般频谱分析仪的MAX输入电平值通常在前面板靠近输入连接口的地方标出。如果频谱分析仪不允许信号中含有直流电压,当测量带有直流分量的信号时,应外接一个恰当数值的电容器用于隔直流。当对所测信号的性质不太了解时,我们可采用以下的办法来保证频谱分析仪的安全使用:如果有RF功率计,可以用它来先测一下信号电平;如果没有功率计,则在信号电缆与频谱仪的输入端之间应接上一个一定量值的外部衰减器,频谱分析仪应选择MAX的射频衰减和可能的MAX基准电平,并且使用宽的频率扫宽(SPAN),保证可能偏出屏幕的信号可以清晰看见。我们也可以使用示波器、电压表等仪器来检查DC及AC信号电平。10.频谱分析仪和网络分析仪的区别
频谱分析仪主要用来观察各种调制信号(调幅、调频及脉冲调制等)的频谱,检查调制度及调制质量;测量各种信号源的单边带相位噪声;检查信号的谐波失真,寄生调制及非相干寄生调制;监视某一频率范围内无线电信号分布情况等。矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描;如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和网络分析仪相位,就可以判断出阻抗或者反射情况;而对于双端口测量,则还可以测量传输参数。11.频谱分析仪的扫描速度用频谱分析仪对电信号进行测量时,为了减少测量误差,我们往往要根据所要测量的信号特点来设定仪器的分辨率带宽、视频带宽和扫描速度(或时间),这几项仪器参数设定是频谱仪使用中的三大基本设定。通常在测量时我们都希望仪器能以快的速度显示相关测量的结果,那么我们是否可将扫描速度设得任意快呢?回答是否定的,我们知道任何电子电路都有不同的工作带宽,不同的带宽电路对信号的响应时间是不同的,通常带宽较宽的电路的响应时间比带宽较窄的电路的响应时间快。如果扫描速度过快,则电路来不及响应而产生显示误差。在使用频谱分析仪进行信号测量时,我们常常设置不同的分辨带宽,因此仪器的扫描速度也应该进行相应的设置,这样才能减少仪器的显示误差。先,电源对于频谱分析仪来说是非常重要的,在给频谱分析仪加电之前,一定要确保电源接法正确,保证地线可靠接地。频谱仪配置的是三芯电源线,开机之前,必须将电源线插头插入标准的三相插座中,不要使用没有保护地的电源线,以防止可能造成的人身伤害。
其次,对信号进行精确测量前,开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3—5度时,频谱仪应重新进行校准。
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