历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年12月03日(星期二)

正在发生

2019年12月03日 | 利用频谱和矢量信号分析仪进行频域测量

2019-12-03 来源:elecfans

射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。


仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。RBW控制频率轴上的频率分辨率。在传统的分析仪中,利用一个窄带滤波器来扫描频率范围来实现频谱显示。滤波器带宽决定了频率轴上的分辨率,因此也是控制的标志。


与此同时,采用FFT的分析仪没有模拟滤波器,而是采用FFT和相关的窗口参数 (windowingparameter)来确定频率分辨率或者 RBW。与传统的频谱分析仪不一样,目前最新的采用FFT的分析仪可以选择窗口来限制频谱泄漏并改善频域中间隔较小频段的分辨率。那些对FFT分析仪以及 FFT熟悉的人们也许会问,RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?表1显示了在新型的RF信号分析仪中RBW频率分辨率参数(规定在3dB和 6dB处的RBW分辨率)与FFT抽头宽度的关系。

 运用频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射

表1:RBW频率分析分辨率与FFT分析仪的抽头宽度相关


采用 FFT的分析仪具有窗口选择,用来限制频谱泄漏并改善频域中间隔较小频谱的分辨率。而传统的频谱分析仪则没有这一功能。传统扫描式分析仪的测量时间(或扫描时间)与RBW的平方成反比,这是由模拟滤波器的建立时间确定的。如果要通过降低RBW来改善频率分辨率,则扫描时间要呈指数增加。相反,随着RBW的降低,FFT信号分析仪所进行的采集更长,运算量也更大。随着DSP器件速度的加快,测量速度更快,从而实现更高的分辨率或更窄的RBW测量。

 运用频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射

图1:频谱分析仪测量结果的频率和幅度关系


幅度设置

不同的幅度控制也会影响测量结果,这些包括参考电平(reflevel),衰减器设置和检测模式。参考电平设置了频谱分析仪的最大输入范围。它控制Y轴,这一点与示波器上的“volts/div”相似,必须将其设置到刚刚大于所期望的最大功率测量值。


最佳参考电平的取值要使得最小的仪器失真(使输入信号饱和的非常低的参考电平导致)和最小的噪声基底(参考电平过高,减小了仪器的灵敏度和动态范围而导致)取得平衡。有时候,设置一个低参考电平对于宽带噪声测量是有好处的,尽管产生一些仪器失真。当能够认可失真时,这样做会改善仪器的灵敏度,并且保证在测量中将其排除在外。衰减器设置控制也决定仪器的输入范围。该设置通常被设置到自动模式,软件根据参考电平来调整衰减器的值。


在固件中,频谱分析仪将显示器的Y轴与参考电平或衰减器联动在一起。虚拟仪器则没有限制,如果需要时,显示器的Y轴可以与这些控制相脱离。该功能可以实现频谱的可视化缩放,而不影响仪器的幅度设置。注意,参考电平和衰减器设置都影响可编程衰减器,故只需设置其中的一个即可。


检测模式是另一种幅度控制方式,可用于传统的扫描频谱分析仪,但不能用于基于FFT的分析仪。可分为普通、峰值、采样或负峰值等模式,具体检测模式决定了频谱分析仪如何减少频谱信息的,或者说如何压缩频谱信息。另外它还影响总的功率测量。当频谱数据点超过频谱分析仪所能显示的点数时,分析仪将从数据减少策略中获益。这将使检测模式改变功率测量。

 运用频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射

表2:频谱分析仪测量模式能够影响功率测量结果 影响精度的因素


频谱分析仪采用起始和终止频率之间的频率扫描。一个模拟斜坡信号产生该频率扫描信号,而起始频率由来自高精度的时间基准信号合成。于是,测量精度由模拟斜坡信号和IF滤波器的中心频率所决定。


基于FFT的分析仪,没有这样的模拟斜坡信号,故没有这些因素的限制,从而在整个测量范围内具有一致的精度。范围内的精度则取决于时基和测量算法,故可以比较容易地获得频率精度和重复性。


在传统型扫描分析仪中,频率误差的原因包括基准频率误差,频率范围精度(范围的5%)和RBW(RBW的15%)。相应地,在基于FFT的分析仪中的频率误差则包括基准频率误差和RBW,具体取决于测量算法,变化范围为RBW的》50%到《10%之间。


为了比较这些误差,就必须忽略基准频率误差,这是因为可以使用一个像铷时钟这类的精密频率源来对其进行补偿。在扫频式频谱分析仪中,当频率范围大于 50kHz以及RBW设置超过1kHz时,测量性能将受到影响,除非采用最优化的技术,例如将100MHz的频率放置到频率范围的中心。


如果采用较小的RBW,意味着测试时间的拉长,这是因为扫描时间的问题,因为通常的频谱分析仪中需要150-200ms的扫描时间。测量算法限定了基于FFT的分析仪的测量精度。例如,先进的光谱测量分析工具包中采用了内插技术,可实现比RBW能够实现的更高分辨率,就像上述的例子中,RBW设置到2kHz将会保证更高的精度。


基于FFT的分析仪采用可以实现精确测量的高RBW设置,即便是没有利用精度优化的测量技术。这意味着在相同的测试时间内可以实现更快和更精密的测量。信号分析仪能够执行长度小于20ms的测试样本,这比频谱分析仪高6倍。


除非采用了合适的测量设置,否则即便是对于同一台测试仪器,也会导致的测量结果很大变化。因此,深入理解工作原理对正确地设置测量仪器来说是至关重要的。

推荐阅读

史海拾趣

睿赫(crechip)公司的发展小趣事

在电子行业的激烈竞争中,睿赫(crechip)公司以其独特的创新理念和前瞻性的技术布局,逐渐崭露头角。公司创始人李明,一位资深的电子工程师,在一次国际技术交流会上,受到了来自全球各地创新思维的启发。他意识到,随着科技的飞速发展,电子行业正迎来一场前所未有的变革。于是,李明决定创立睿赫公司,专注于研发高性能、低功耗的半导体芯片。

在创业初期,睿赫公司面临着重重困难,资金紧张、人才短缺、技术瓶颈等问题接踵而至。但李明带领团队迎难而上,通过不懈的努力和坚持,终于成功研制出了一款具有突破性的芯片产品,受到了业界的广泛关注和认可。

ADI(亚德诺半导体)公司的发展小趣事

在电子行业的激烈竞争中,睿赫(crechip)公司以其独特的创新理念和前瞻性的技术布局,逐渐崭露头角。公司创始人李明,一位资深的电子工程师,在一次国际技术交流会上,受到了来自全球各地创新思维的启发。他意识到,随着科技的飞速发展,电子行业正迎来一场前所未有的变革。于是,李明决定创立睿赫公司,专注于研发高性能、低功耗的半导体芯片。

在创业初期,睿赫公司面临着重重困难,资金紧张、人才短缺、技术瓶颈等问题接踵而至。但李明带领团队迎难而上,通过不懈的努力和坚持,终于成功研制出了一款具有突破性的芯片产品,受到了业界的广泛关注和认可。

Bytesonic Corporation公司的发展小趣事

随着台湾本土市场的逐渐饱和,Bytesonic Corporation开始将目光投向更广阔的大陆市场。1996年7月,公司在中国广东省东莞市石街镇成立了分公司,迈出了进军大陆市场的第一步。这一决策不仅为公司带来了更多的商机,也为其在亚洲乃至全球市场的布局打下了坚实的基础。

CINTERION公司的发展小趣事

2010年,电子支付与身份识别技术领域的领军企业金雅拓,全资收购了CINTERION。这一资本动作不仅为CINTERION带来了更多的资金支持,更使其在金雅拓的物联网事业部中获得了更广阔的发展空间。收购完成后,CINTERION继续保持其技术领先地位,并在金雅拓的推动下,进一步拓宽了产品线和应用领域。

GREATECS公司的发展小趣事

2010年,电子支付与身份识别技术领域的领军企业金雅拓,全资收购了CINTERION。这一资本动作不仅为CINTERION带来了更多的资金支持,更使其在金雅拓的物联网事业部中获得了更广阔的发展空间。收购完成后,CINTERION继续保持其技术领先地位,并在金雅拓的推动下,进一步拓宽了产品线和应用领域。

Cressall Power Resistors公司的发展小趣事

随着全球环保意识的提高,Cressall积极响应绿色生产的号召。公司投入资金研发环保型功率电阻器,采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加强了对废弃物的处理和回收利用,实现了资源的循环利用。这些环保措施不仅提升了公司的社会形象,还为公司带来了更多的商机。

问答坊 | AI 解惑

导电图形的形成

感光法就是利用紫外曝光机使预先已涂布在铜箔表面上的抗蚀剂层形成FPC线路图形。如果是单片FPC进行曝光时,则与刚性印制板所用设备相同,但是进行重合定位的夹具有所不同。柔性印制板FPC专用的图形掩膜定位夹具市场上有售。但不少FPC制造厂都是独自 ...…

查看全部问答>

工程师赚钱之路!!经常是老板赚大钱自己却只拿工资,有没有其他的方法欢迎讨论~

作为硬件工程师,最郁闷的事情不外于此,辛辛苦苦设计成的硬件电路板,却没有版权,活活看着自己给公司剥削也无可奈何,即使设计的产品销量再好,跟你也是毫无关系,最后还可能被公司一脚踢开。为了解决这个问题,我们经过多年的研究与实践,终于想 ...…

查看全部问答>

开关电源原理与设计-张占松(pdf完整版)共556页

目录 第一篇 PWM开关变换器的基本原理………………………………………………1 第一章 开关变换器概论………………………………………………………………1 第一节 什么是开关变换器和开关电源………………………………………………1 第二节 DC-D ...…

查看全部问答>

程序崩溃后,CEDB没有Unmount,导致下次mount失败

程序崩溃后CeUnmountDBVol没有调用,下次执行程序时CeMountDBVol(OPEN_ALLWAYS)失败,请问怎么解决…

查看全部问答>

PB5.0升级2008全年升级包后 定制内核 生成的NK.nb0无法运行

第一步:把PB5.0升级2008全年升级包,在优龙2410开发板资料提供的ARMSYS2410.pbxml基础上把.net compact framework 2.0 add to OS,编译通过,生成的NK.nb0(大小为29M),在DNW下可以通过USB下载到开发板,下载地址为0X30200000,下载后选择Y运行, ...…

查看全部问答>

有关pda下导入dll 文件的问题

用vc生成一个dll文件(Phone.dll),并把它拷贝到pda的根目录下(该目录下有一个用EVC生成的导入dll的EXE文件),希望在pda中导入dll,相关代码如下:           HINSTANCE ghPhoneDLL=NULL;      ...…

查看全部问答>

pci9054外接EEPROM必须得进行烧写吗?

我看了有的文章上说可用编程器进行烧写,但是可不可以通过驱动程序对EEPROM进行写入呢?…

查看全部问答>

ARM加密情况如何呢?有单片机那么容易被破解吗?

ARM加密情况如何呢?有单片机那么容易被破解吗?…

查看全部问答>

请推荐一款使用IAR 库函数的stm32开发版。谢谢

之前用 iar习惯了。。发现stm32的iar设置很麻烦。。看了一会还是不大懂。想买款使用IAR库函数的stm32开发板。求推荐。谢谢…

查看全部问答>

TI 电源设计小贴士 30

欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到 ...…

查看全部问答>