实时频谱分析仪的特性
高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了保证信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
恒定的处理速度:为了保证信号处理的连续性和实时性,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的FFT计算在CPU中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用FPGA进行FFT计算,这样的硬件实现既可以保证高速性,又可以保证速度稳定性。
实时频谱分析仪中的宽带数字中频技术研究与实现
对信号采样理论,数字下变频理论,采样率变换理论,安诺尼USB实时频谱分析仪价格,快速傅里叶变换理论进行分析和探讨.在此基础上结合宽带数字中频系统的应用需求,提出了适合于FPGA实现的宽带数字中频系统处理方案:首先采用带通采样定理对模拟中频信号进行采样,安诺尼USB实时频谱分析仪价格,接着采用数字下变频将中频信号移至零频,又在保证有效信号不失真的前提下,对高速率的数据进行抽取滤波处理,得到低速率基带信号,在此基础上完成后续的FFT处理,USB实时频谱分析仪价格,提取所需的频谱信息,实现整个频谱仪的频谱测量功能.
频谱分析仪工作原理
频谱分析仪工作原理:工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,安诺尼USB实时频谱分析仪价格,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大,滤波与检波传送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系。
频谱分析仪应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。
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