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August 08, 2022 874 Gesehen Autor: Saeed, Hamza

Welche Arten von Spektrumanalysatoren sind verfügbar und ihre Arbeitsprinzipien

Ein entscheidendes Gerät für EMV-Tests ist ein Spektrumanalysator. Spektrumanalysatoren mit EMV-spezifischen Fähigkeiten sind in den letzten Jahren deutlich erschwinglicher geworden. Spektrumanalysatoren bieten eine Vielzahl von Parametereinstellungen und müssen richtig eingerichtet werden. Dies geschieht, um Messungen so nah wie möglich an den Spezifikationen der jeweiligen EMV-Normen zu erzeugen, die für das Design und den Endverbrauch des Produkts gelten.

Die richtigen Geräteparameter für den RBW-Filter, die Videobandbreite, den Detektortyp, die Frequenzspanne und die Wobbeldauer werden durch EMV-standardbezogene Kriterien bestimmt. Die notwendigen Parameter werden auch durch Wandlereigenschaften und Strahlungsbeschränkungen beeinflusst. Daher muss das Instrument optimiert werden, um ein geeignetes Gleichgewicht zwischen hoher Empfindlichkeit und minimaler Verzerrung zu erreichen.

Spektrumanalysatoren
Tests zur Bewertung von Frequenzen und zahlreichen anderen Faktoren werden mit einem Spektrumanalysator durchgeführt. Das ist interessant Spektrumanalysatoren werden verwendet, um bekannte Signale zu messen und unbekannte Signale zu entdecken. Der Spektrumanalysator hat aufgrund seiner Genauigkeit viele Anwendungen im Bereich elektrischer und elektronischer Messungen. Zahlreiche Schaltungen und Systeme werden damit getestet.

Diese Systeme und Schaltungen arbeiten auf Hochfrequenzniveaus. EIN Spektrumanalysator hat zunächst ein ähnliches Aussehen wie ein Oszilloskop. Viele moderne, leistungsstarke Oszilloskope sind mit eingebauten Spektrumanalysatoren ausgestattet. Ein Oszilloskop greift hauptsächlich auf Signale zu, indem es Tastköpfe oder Kabel verwendet, die an analoge Eingänge angeschlossen sind. Zur Darstellung dieser Signale werden zwei Achsen verwendet. Auf der Y-Achse ist die Amplitude in Volt dargestellt. Während die Zeit auf der X-Achse angezeigt wird.

Video

Schwebungsfrequenz ist das Ergebnis der Kombination zweier Frequenzen. Es wird angemerkt, dass, wenn zwei akustische Töne gleichzeitig vorhanden sind und in der Frequenz ausreichend nahe beieinander liegen, auch ein dritter Ton hörbar ist. Die Frequenz des resultierenden Tons nimmt ab, wenn einer der beiden ursprünglichen Töne näher an den anderen bewegt wird. Es nimmt ein markantes Schlaggeräusch an, bis es abrupt verschwindet, wenn die beiden Originaltöne genau zusammenfallen. Dieses Phänomen resultiert aus dem Wechsel von konstruktiver und destruktiver Interferenz, die den endgültigen Ton prägt.

Jede Frequenz, die der Tuner wählt, muss vom Oszillator auf einer separaten Frequenz erzeugt werden, damit die ZF stabil bleibt. Das anfängliche Verfahren bestand darin, dass jede Funkstation die Wellenform sendete, die erforderlich war, um den Überlagerungsbetrieb zusammen mit dem HF-Signal zu ermöglichen. Der Bereich der Töne, der in jedem Empfänger erzeugt wird, erwies sich bald als effektiver. Vielleicht haben Sie in einem alten Röhrenradio einen zweifachen Drehkondensator gesehen, bei dem zwei Plattensätze unterschiedlicher Größe an einer einzigen Welle befestigt sind.

Diese Konfiguration bot die richtigen Kapazitäten. Es ermöglichte die Schaffung einer einzigen stabilen ZF, indem die richtige Frequenz für jeden Rundfunkträger synthetisiert wurde. Dies kann ohne HF-Verarbeitung verstärkt werden. Dies führt zu einer erheblichen Dämpfung. LISUN hergestellt EMI-Empfänger und Spektrumanalysatoren sind die besten auf dem Markt und können zum Testen Ihres Produkts verwendet werden. Jetzt werden wir uns mit dem Funktionsprinzip dieses Geräts befassen und sehen, wie Sie es effizient einsetzen können.

Funktionsprinzip des Spektrumanalysators
Das Spektrumanalysator quantifiziert den Spektralinhalt des Signals, wenn es an das Gerät geliefert wird. Das Gerät würde den Spektruminhalt des Ausgangsfilters im Frequenzbereich messen, wenn wir den Ausgang eines Filters überwachen würden, sagen wir eines Tiefpassfilters. Zusätzlich würde während dieser Operation der Rauschanteil gemessen und im CRO angezeigt.

Der Eingangsdämpfer dämpft das hochfrequente Pegelsignal, bevor es dem gemessenen Signal zugeführt wird. Dies dient dazu, den horizontalen Sweep des gemessenen Signals zu erzeugen. Das Tiefpassfilter empfängt die Ausgabe des Dämpfungsglieds, um jeglichen Welligkeitsgehalt aus dem Signal zu entfernen. Danach wird es in einen Verstärker eingespeist. Dadurch wird die Signalstärke auf ein bestimmtes Niveau erhöht.

EMI-9KB EMI-Testempfänger

EMI-9KB EMI-Testempfänger

Es wird mit dem Ausgang des Oszillators kombiniert. Diese wird während dieses Vorgangs auf eine bestimmte Frequenz eingestellt. Der Oszillator trägt zum alternierenden Charakter der eingespeisten Wellenform bei. Das Signal wird dem Horizontaldetektor zugeführt. Es transformiert es in den Frequenzbereich, nachdem es mit dem Oszillator kombiniert und verstärkt wurde.

Die spektrale Größe des Signals wird hier im Spektrumanalysator im Frequenzbereich angezeigt. Es ist notwendig, die Amplitude für den vertikalen Sweep zu haben. Das Signal wird dem spannungsabgestimmten Oszillator zugeführt, um die Amplitude zu erhalten. Hochfrequenzabstimmung wird mit dem spannungsabgestimmten Oszillator verwendet. Typischerweise werden Oszillatorschaltungen unter Verwendung einer Kombination aus Widerständen und Kondensatoren erstellt. Diese werden als RC-Oszillatoren bezeichnet. Das Signal erfährt auf Oszillatorebene eine 360-Grad-Phasenverschiebung. Für diese Phasenverschiebung werden verschiedene Ebenen von RC-Schaltungen verwendet. Wir haben normalerweise drei Schichten.

Gelegentlich kommt auch der Einsatz von Transformatoren zur Phasenverschiebung vor. Ein Rampengenerator wird auch verwendet, um die Frequenz der Oszillatoren die meiste Zeit einzustellen. Der Rampengenerator kann auch mit einem Impulsbreitenmodulator gekoppelt sein, um eine Impulsrampe zu erzeugen. Die vertikale Wobbelschaltung empfängt das Ausgangssignal des Oszillators. Dies ergibt die Amplitude des Kathodenstrahloszilloskops. Es gibt zwei Arten von Spektrumanalysatoren, die nachstehend erörtert werden.

Analoger Spektrumanalysator
Das Überlagerungsprinzip wird in analogen Spektrumanalysatoren verwendet. Sie werden auch als Sweep- oder Swept-Analysatoren bezeichnet. Der Analysator enthält mehrere horizontale und vertikale Sweep-Schaltungen. Ein logarithmischer Verstärker wird auch vor der horizontalen Wobbelschaltung verwendet. Dies wird verwendet, um die Ausgabe in Dezibel anzuzeigen. Außerdem wird ein Videofilter angeboten, um das Videomaterial zu filtern. Jede Frequenz kann dank des Rampengenerators den Frequenzgang in einem anderen Bereich auf dem Display darstellen.

Digitaler Spektrumanalysator
Schnelle Fourier-Transformations(FFT)- und Analog-Digital-Wandler(ADC)-Blöcke werden im Digitalen verwendet Spektrumanalysator. Diese werden verwendet, um analoge Signale in digitale Signale umzuwandeln. Der Abschwächer senkt den Signalpegel, bevor er das Signal dem LPF zuführt. Dadurch wird der Ripple-Inhalt entfernt. Ein Analog-Digital-Wandler (ADC) wird dann verwendet, um das Signal in den digitalen Bereich umzuwandeln. Der FFT-Analysator empfängt das digitale Signal und übersetzt es in den Frequenzbereich. Es ist nützlich, das Frequenzspektrum des Signals zu messen. Schließlich wird der CRO verwendet, um es anzuzeigen.

Lisun Instruments Limited wurde gefunden von LISUN GROUP . LISUN Das Qualitätssystem wurde streng nach ISO9001:2015 zertifiziert. Als CIE-Mitgliedschaft LISUN Die Produkte werden auf der Grundlage von CIE, IEC und anderen internationalen oder nationalen Standards entwickelt. Alle Produkte haben das CE-Zertifikat bestanden und wurden vom Drittlabor authentifiziert.

Unsere Hauptprodukte sind GoniophotometerSphere integrierenSpektralradiometerÜberspannungsgeneratorESD-SimulatorpistolenEMI-EmpfängerEMV-TestgeräteElektrischer SicherheitstesterKlimakammerTemperaturkammerKlimakammerWärmekammerSalzsprühtestStaubprüfkammerWasserdichter TestRoHS-Test (EDXRF)Glühdrahttest und Nadelflammtest.

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