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扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。
扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。
扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路的输出信号进行峰值检波,并将检波所得的信号送往示波器Y轴电路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频特性曲线。
为了标出X轴所代表的频率值,需要另加频标信号。该信号是作为频率标记的晶振信号与扫频信号混频而得到的。
GSM频率包括 GSM 900:900MHz、GSM1800:1800MHz 及 GSM-1900:19...
百度有需要使用说明的http://wenku.baidu.com/link?url=O1iYGwKP4yMnqCr1OXA397e98C_lGRyNSSClorHSN0etF4w8gPQR2Ke3Rq...
上面应当是个相应的论坛,你仔细看看!不知是这一篇文章讲的是扫频仪的使用!
1、扫频仪与被测电路相连时,必须考虑阻抗匹配问题。
2、若被测电路内部带有,而直接用开路电缆与仪器相连。
3、在显示幅频特性时,如有发现图形异常曲折,则表示被测电路中有寄生振荡,在测试前予以排除
4、测试时,输出电缆和检波探头的接地线应尽量短些,切忌在检波头上加接导线
1、测试准备
仪器接通电源,预热10分钟后,调好辉度和聚焦,便可对仪器进行检查
2、频标的检查
将频标选择开关置于1MHz或10MHz档
3、频偏的检查
将频率偏移按钮由最小旋到最大时,荧光屏上呈现的频标数,应满足±0.5MHz~±7.5MHz连续可调
4、输出扫频信号频率范围的检查
其基本工作过程是通过电源变压器将50Hz市电降压后送入扫描锯齿波发生器,就形成了锯齿波,这个锯齿波一方面控制扫频信号发生器,对扫频信号进行调频,另一方面该锯齿波送到X轴偏转放大器放大后,去控制示波器X轴偏转板,使电子束产生水平扫描。由于这个锯齿波同时控制电子束水平扫描和扫频振荡器,因此电子束在示波管荧光屏上的每一水平位置对应于某一瞬时频率。从左向右频率逐渐增高,并且是线性变化的。扫频信号发生器产生的扫频信号送到宽带放大器放大后,送入衰减器,然后输出扫频信号到被测电路。为了消除扫频信号的寄生调幅,宽带放大器增设了自动增益控制器(AGC)。宽带放大器输出的扫频信号送到频标混频器,在频标混频器中与1MHz和10MHz或50MHz晶振信号或外频标信号进行混频。产生的频标信号送入Y轴偏转放大器放大后输出给示波管的Y轴偏转板。扫频信号通过被测电路后,经过Y轴电位器、衰减器、放大器放大后送到示波管的Y轴偏转板,得被测电路的幅频特性曲线。2100433B
1、中心频率:在1MHz~300MHz之间连续调节,分三个波段实现
2、有效扫频宽度:±0.5MHz~±7.5MHz可连续调节
3、寄生扫描系数:≯±7.5[%]
4、扫描线性度:在频偏±7.5MHz时应>20[%]
5、输出扫频信号电压:>0.1V
6、输出电压调节方式:步进衰减(粗):0/10/20/30/40/50/60dB
步进衰减(细):0/2/3/4/6/8/10dB
7、检波探测器的输入电容:不大于5pF
用扫频仪测量分支器的指标
用扫频仪测量分支器的指标吴颖建(贵州省松桃苗族自治县广播电视局554100)有线电视传输线路由于存在一定的损耗,各输出口的输出电平要求不一定相等,且需要进行阻抗变换,所以在传输线上需要串接变换器来合理分配电平和阻抗匹配。由于分配器和分支器(以下简称分...
扬声器功率寿命试验机及扫频仪使用说明书
实用标准文案 精彩文档 ZC1212型数字合成 音频扫频信号发生器使用说明书 1. 概述 本仪器采用直接数字合成 (DDS)技术,能产生纯正的正弦波信 号,可广泛用于声学、振动、电信等领域作为信号激励源。 2. 特点 采用直接数字合成 (DDS)技术; 波形输出频率为 20Hz~20kHz,扫频比达 1000; 频率分辨率为 0.1Hz; 频率稳定度≤ 5×10 -6 ; 小信号输出幅度达 10mVrms; 扫描起点频率和终点频率可分别任意设置; 具有开机延时输出,短路限流保护功能; 3. 技术指标 3.1 频率范围: 20Hz~20kHz 分辨率: 0.1Hz 3.2 正弦波输出幅度: 0.01Vrms----15Vrms(20W)/18Vrms(40W)/22Vrms(60W)/ 28.5Vrms(100W)/40Vrms(200W) (8 Ω负载 ) 分辨率: 0
方框图并不是扫频仪内部完整的方框图,而是根据扫频仪面板上的旋钮和开关所给出的相对应的方框图,主要是用于说明扫频仪的外部操作原理。
扫频仪显示屏的横轴代表频率,纵轴代表相对幅度,但是并不是通过显示屏水平方向的标尺直接读取频率的,也不能通过垂直方向的标尺直接读取相对幅度。这是因为在扫频仪中,扫频信号的频率调节是大范围连续调节的,很难精确定标,而且在测量中往往需要测量被测网络的绝对频率,而不仅仅是频率差值。频率参数的读数是通过特殊的频率标记--频标来读取的,频标由扫频仪内部产生并叠加在所显示的曲线上,不过也可以从扫频仪外部的一个已知频率的正弦波馈入扫频仪的外频标输入端作为频标,而垂直方向的相对幅度的读数则需配合扫频信号输出的衰减开关以及Y轴衰减开关。显示屏上的标尺刻度只是作为所显示曲线的高度和宽度的参考线,并不与频率和幅度有着精确的对应,所以,扫频仪的测量方式与示波器有着很大的不同。
扫频仪是一种网络测量仪器,它不像示波器那样是一种信号测量仪器,所以扫频仪首先产生测量信号,即扫频信号。这种扫频信号是一种幅度恒定信号,但其频率是随着时间线性变化的,同时,扫频信号的瞬时频率与扫频仪中示波管的电子束的水平方向的扫描相对应,这使得扫频仪中示波管显示屏的水平方向可以表示频率,扫频信号作用到被测网络的输入端而被测网络输出端的信号幅度与频率有关,这种关系由被测网络得幅频特性决定。扫频仪用检波器将被测网络输出端的信号幅度检测出来,并使之与示波管的垂直偏转相对应,则显然示波管显示屏可将被测网络输出端的信号幅度与频率的关系描绘出来。由于被测网络输入端的信号幅度是恒定的,故显示屏上所"描绘"的曲线就反映了被测网络的幅频特性,即两者的形状一致。