安捷伦频谱仪的使用方法图解_频谱仪的简单操作使用方法lbrack;1rsqb;

R3131A频谱仪简单操作使用方法

一.R3131A频谱仪简介。

R3131A频谱仪是日本ADVANTEST公司的产品,用于测量高频信号,可测量的频率范围为9K—3GHz。对于GSM手机的维修,通过频谱仪可测量射频电路中的以下电路信号, (维修人员可以通过对所测出信号的幅度、频率偏移、干扰程度等参数的分析,以判断出故障点,进行快速有效的维修):

1. 手机参考基准时钟(13M,26M等);

2. 射频本振(RFVCO)的输出频率信号(视手机型号而异);

3. 发射本振(TXVCO)的输出频率信号(GSM:890M—915M;DCS:1710—1785M);

4. 由天线至中频芯片间接收和发射通路的高频信号;

5. 接收中频和发射中频信号(视手机型号而异)。

面板上各按键(如图-1所示)的功能如下:

A区:此区按键是其他区功能按键对应的详细功能选择按键,例如按下B区的FREQ键后,会在屏幕的右边弹出一列功能菜单,要选择其中的“START”功能就可通过按下其对

(图-1) B区:此区按键是主要设置参数的功能按键区,包括:FREQ—中心频率;

SPAN—扫描频率宽度;LEVEL—参考电平。此区中按键只需直接按下对应键输入数值及单位即可。

C区:此区是数字数值及标点符号选择输入区,其中“1”键的另一个功能是“CAL(校

准)”,此功能要先按下“SHIFT(蓝色键)”后再按下“1”键进行相应选择才起作用; “-”是退格删除键,可删除错误输入。

D区:参数单位选择区,包括幅度、电平、频率、时间的单位,其中“Hz”键还有“ENTER(确认)”的作用。

E区:系统功能按键控制区,较常使用的有“SHIFT”第二功能选择键,“SHIFT+CONFIG(PRESET)”选择系统复位功能,“RECALL”调用存储的设置信息键,“SHIFT+RECALL(SAVE)”选择将设置信息保存功能。

F区:信号波形峰值检测功能选择区。

G区:其他参数功能选择控制区,常用的有“BW”信号带宽选择及“SWEEP”扫描时间选择,“SWEEP”是指显示屏幕从左边到右边扫描一次的时间。

显示屏幕上的信息(如图-2所示)。

二.一般操作步骤。[“ ”表示的是菜单面板上直接功能按键,“ ” 表

示单个菜单键的详细功能按键(在显示屏幕的右边)]:

1) 按Power On 键开机。

2) 每次开始使用时,开机30分钟后进行自动校准,先按 (,再选择cal all

键,校准过程中出现“Calibrating”字样,校准结束后如通过则回复校准前状态。校准过程约进行3分钟。

3) 校准完成后首先按 中心频率数值,例如需测中心频率为902.4M的信

号,按下该键后,在“DATA”区输入对应数值及数值的单位即可。

4)

按 键,输入扫描的频率宽度(可以估计)数值,然后键入单位(

MHz,KHz等)。

5) 键,输入功率参考电平 参考线)的数值,然后键入单位(+dBm或-dBm)。

6) 键下,按,将接头损耗,线损耗,和仪器之间的误差值进行输

入(单位为dB)。

如:3dB的损耗时,直接设置3dB。

7) 键,分别设置 RBW和 。RBW为分辨带宽,指所测信号波形峰值下降

3dB处信号波形的频率宽度;VBW为视频宽度,主要用于消除信号的干扰波形。此两参数可在设置中心频率、扫描频宽、参考电平测出信号波形后再进行调整,此两参数单位为GHz,MHz或KHz。

8) 键,再按 键入单位(s或ms)。

9) 盘(RAM/FD)。保存下来的设置信息可在下次使用时直接调用,而不必重新设置。

10)按 键 ,选择需调用信息的位置按 ,将需要的设置信息调出来,(可

从软盘或本机)。

11)按 键可读出峰值数值,判断峰值是否合格。

三.设置操作实例。

测试功放输出的62信道发射频率(902.4M):

a. 首先设置中心频率FREQ为902.4M;

b. 然后设置扫描频率宽度SPAN,因GSM系统中信道间隔是200KHz,选择的SPAN应

是此间隔频率的10倍以上,一般选择为10MHz,这里我们选择为4MHz;

c. 第三步是设置参考电平值LEVEL,因GSM系统中发射功率一般不会超过30dBm,

故此我们一般将此参数设置为30dBm;

d. 设置了以上三个参数后,即可测出902.4MHz频率波形,但此时测出的信号波形可

能未满足直观性的要求,还应对带宽参数BW(包括RBW和VBW)及扫描时间周期SWEEP进行调节,一般设置RBW为300KHz,VBW为10KHz,SWP Time为1s;这里我们设置这些参数为RBW=100KHz,VBW=10KHz,SWP Time=2s。设置了以上参数所测的波形如图-3所示。

(

-3

)

根据安捷伦公司N9342C便携式频谱仪简单说下:

F1~F7为软键,根据对应屏幕的选项进行选中或者调节。

System(系统),进行系统设置,比如说时间、语言等等基本信息。 File(文件),机器内部文件调用。

Meas(测量),机器所附带的测试项目。

Limit(极限),设置极限线,开启极限报警等。

Trace(迹线),设置多条迹线,根据不同迹线设置如最大保持,最小保持,正常等。

Sweep(扫描时间),设置扫描时间。

Disp(显示),X、Y坐标显示信息,显示的单位信息等。

SPAN(跨度),频率显示的带宽。

FREQ(频率),设置频率等,起始、终止、中心频率。

Amptd(幅度),设置参考电平、电平/格等。

BW(分辨率),设置RBW(分辨率带宽)、VBW(视频分辨率) MODE(模式),仪表所附带的功能模块。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/564730.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

多元时间序列分析 —— 因果检验

目录 因果检验 因果关系的识别 例 Granger 因果关系定义 两变量之间的4种因果关系 Granger因果检验 1.假设条件 2.检验统计量 例 进行Granger因果检验应该注意的问题 因果检验 因果关系的识别 对于多元时间序列而言,如果能找到对响应变量有显.著影响的输…

华为仿苹果字体_华为mate40系列再次霸榜DXO,网友:无敌是多么寂寞

阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体,再点击“关注”,这样您就可以免费收到最新内容了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注。声明:本文转载自网络,如有侵权,请在后台留言联系…

Java常见异常处理

异常(exception)是在运行程序时产生的一种异常情况,已经成为了衡量一门语言是否成熟的标准之一。 异常简介 Java 中的异常又称为例外,是一个在程序执行期间发生的事件,它中断正在执行程序的正常指令流。为了能够及时…

干预分析 + 伪回归

目录 干预分析 干预分析的定义 干预分析的产生背景 干预分析的实质 干预分析步骤 步骤一 步骤二 步骤三 步骤四 步骤五 步骤六 干预机制的选择 伪回归 定义 伪回归随机模拟试验 伪回归产生原因 干预分析 干预分析的定义 时间序列常常受到某些外部事件的影响…

R如何安装MSBVAR包!!!请看这里!!

目录 1.MSBVAR介绍 2.为何R上安装失败 3.解决方案 1.MSBVAR介绍 MSBVAR: 估计贝叶斯向量自回归模型和贝叶斯结构向量自回归模型,也可以用于时间序列的因果检验。 2.为何R上安装失败 MSBVAR现在不属于R中的库,属于第三方安装库,并且它在…

easy excel根据行列excel_Excel函数如何根据地级市匹配所在省份计算快递费用

前些日子一个学员问的关于excel计算快递费的问题,office小超老师觉得很有代表性。在这里和大家分享一下具体处理快递费的处理流程。在她的这个案例中,订单信息地区仅为各个地级市,现在的问题就是要根据不同的地级市和各个地区不同的快递费用&…

Java中Error和Exception的异同

Error(错误)和 Exception(异常)都是 java.lang.Throwable 类的子类,在 Java 代码中只有继承了 Throwable 类的实例才能被 throw 或者 catch。 Exception 和 Error 体现了 Java 平台设计者对不同异常情况的分类&#x…

智能计算之遗传算法(GA)介绍

目录 1. 简介 2. GA思想来源及建立过程 3. 研究发展 4. GA的基本结构 5. GA的实现流程 (1) 染色体编​辑 (2) 群体的初始化 (3) 适应值评价 (4) 选择算子(父体选择) (5) 交配算子(杂交算子) (6) 变异算子 (7) 算法流程 6. 实例举例 7. 遗传算法的改进 (1) 算子的…

sublimetext3插件安装_sublime text 3 交互python

爱折腾的我最近在用sublime text 3 写python,但是原生态的编译模式不支持交互。在网上找了许多资料,想要可以交互运行python,大都需要sublimeREPL这个插件,我不想用这个插件。在多次摸索过后找到了如下解决方案,在此记…

如何用手机打开dcm格式图片_压缩图片用这个神奇吧(电脑版)

一码不扫,可以扫天下?Light Image Resizer是将数码照片和图像存在电脑中,并希望重新调整图片大小,压缩,转换,创建备份,导入或组织图片的人们设计的完美工具。Light Image Resizer 专业的图像缩放…

智能计算之神经网络(BP)介绍

目录 1. 神经网络流行原因 2. 人工神经网络定义 3. 人工神经网络的学习能力 4. 人工神经网络的基本原理 5. 神经网络的研究进展 6. 神经网络的典型结构 6.1 单层感知器网络 6.2 前馈型网络 6.3 前馈内层互联网络 6.4 反馈型网络 6.5 全互联网络 7. 神经网络的学习算…

python系统关键字_Python基础教程 - global关键字及全局变量的用法

Python中global关键字主要作用是声明变量的作用域。 在C语言中,由于变量一定是先声明,后使用,所以我们可以清楚的知道,现在使用的变量是全局还是局部,比如: int a 5; void test(void) { a 1; // 没有先声…

如何查看keepalived版本号_Keepalived介绍 , 配置说明 , 及实际应用

1. Keepalived介绍Keepalived是一个基于VRRP协议来实现的服务高可用方案,可以利用其来避免IP单点故障,类似的工具还有heartbeat、corosync、pacemaker。但是它一般不会单独出现,而是与其它负载均衡技术(如lvs、haproxy、nginx)一起工作来达到…

智能计算之神经网络(Hopfield网络-DHNN,CHNN )介绍

目录 1. 神经网络受欢迎的原因 2. 人工神经网络定义 3. 人工神经网络的学习能力 4. 人工神经网络的基本原理 5. 神经网络的研究进展 6. 神经网络的典型结构 6.1 单层感知器网络 6.2 前馈型网络 6.3 前馈内层互联网络 6.4 反馈型网络 6.5 全互联网络 7. 神经网络的学…

用python画渐变的圆_使用numpy绘制圆形渐变

由于对称性,实际上只需要计算图像256*256的四分之一,即64*64,然后将其逐块旋转90度,然后将它们组合起来。这样,总时间是计算256256像素的1/4倍。在 以下是示例。在import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt…

发那科程序全部输出_如何拷贝FANUC系统全部程序

在SETTING画面复I/O通道一项中设定I/O4(或者制20#参数改为4),将存储卡(插在机床的面板上的PCMCIA接口里。选择编辑模式,程序钥匙锁打开,全部程序预览页面(列表),点击(操作),点击右扩展键,点击(F输出)&#…

计算平均成绩

根据用户输入的总人数和总成绩计算平均成绩。要求程序能够处理总人数或者总成绩不是数字时的情况。 使用多重 catch 语句时,Java 虚拟机会把实际拋出的异常对象依次和各个 catch 代码块中声明的异常类型匹配,如果异常对象为某个异常类型或者其子类的实例…

智能计算之蚁群算法(ACO)介绍

目录 1. 简介 2. 基本思想 3. 研究进展 4. 基本流程 (1)路径构建 (2)信息素更新 ​5. 应用举例 6. 改进版 6.1 精华蚂蚁系统 6.2 基于排列的蚂蚁系 6.3 最大最小蚂蚁系 6.4 蚁群系统 7. 参数设置​编辑 8. 练习题 …

Java try catch finally语句

在实际开发中,根据 try catch 语句的执行过程,try 语句块和 catch 语句块有可能不被完全执行,而有些处理代码则要求必须执行。例如,程序在 try 块里打开了一些物理资源(如数据库连接、网络连接和磁盘文件等&#xff09…

linux代码_Sonar代码走查的配置(linux)

SonarQube是一个静态代码质量检查工具,可以检查出代码中明显或潜在问题。虽然偶尔它的判断会是错误的,但还是值得我们用。它能以比较基础的级别减少代码出错的可能,可以节省人工Review代码时间。它支持多种语言的检查。我这里的代码是java代码…