示波器和频谱仪分别测试什么信号

零式未来
2022-07-01
来源:零式未来

    在繁杂的嵌入式应用中,一般必须与此同时检测时域和时域里的好几个信号。虽然基带芯片数据信号、频射信号和仿真模拟信号是互相关系和相互依赖的,可是根据传统式的调节方式,大家经常没法叙述或捕获他们相互关系。选用微处理器完成的RF信号反馈调节、低速档串行接口、严格的时钟频率关联,及其RF和数据信号中间干扰信号等全是原型图环节让人头疼的难题。


    一般可以使用泰克模拟示波器剖析这种信号所造成的难题,可是大部分开发者却企图找寻其他的仪器设备。尽管最后很有可能完成了工作中,但是却耗费了大量的时长,还要比较丰富工作经验。将仿真模拟信号、数据信号和RF信号的测试功能融合在一台仪器设备中,能够减少对不一样设计项目所必须的时长和权威专家工作经验。


示波器和频谱仪分别测试什么信号


    一切信号全是关于时间和峰峰值的函数公式。不但必须捕获信号幅度值,还需要捕获信号怎样随时长而转变。傅立叶变换是由时域函数公式变换成时域频带的关键技术性。该变换能够为从某一时域波型中采集的信号得出某个时间点的频带快照更新。它促使瞬间频带能够精确测量,进而能够精确测量某一信号在任何时刻的次数份量。由此,能够观查频带随时长而产生的转变,掌握何时存有及其何时不会有影响,时域事情和时域事情中间是如何关联的。


    在离散变量傅立叶(DFT)变换中,一定总数时域信号样点被转化成一定数目的工作频率样点,每一个工作频率样点都由时域样点根据优化算法函数计算得到。迅速傅立叶(FFT)变换是一种完成离散变量傅立叶变换的高效率方式。该方式类似离散变量傅立叶变换,可以将一定数目的离散变量取样变换至时域。数字示波器一般运用迅速傅立叶变换的取样技术性,将时域取样变换至时域。


    大部分当代数字示波器完成的传统式迅速傅立叶变换方式存有一个限定,虽然大家只对一部分频率范围有兴趣,可是,FFT的计算过程是对于全部取样信息开展的。这类计算方式效率低下,促使全过程速率比较慢。数据下变频(DDC)解决了这一难题,其方式是由总体目标频带宽度下变频至基带芯片并且以较低采样频率并对再次取样,实现了在小得多的统计长短上实现迅速傅立叶变换。因而,其处理速度迅速、更为贴近实用性能,也拥有更多协调能力。这类协调能力一般能够转化成多域调节运用中常规定的基本功能。此外,因为具体变换是在基带频率上进行的,因而,这类方式还能够完成过采样的优势。这进一步改进了在总体目标频带宽度里的频率稳定度。


示波器和频谱仪分别测试什么信号


    因为FFT频带造成于原有的时域信号,因而根据对同一信号开展的时间和工作频率里的剖析,能够得到很多的有效信息。某一信号在时域中有可能是平稳和恰当的,在频域分析时还可以发觉噪音增大、不明的杂散信号及其别的在时域剖析中不容易看到的异常事件。在泰克数字示波器上还可以使用时域选通剖析作用。依靠该作用,能够完成更强大的检验作用。根据选通方法开展FFT变换或是限定在某个时间纪录的相应部位作FFT,还可以在规定的时间点观查傅立叶变换,进而有利于明确造成难题的时间点。赢得了影响信号的期限或工作频率以后,能够更为精确、迅速清除错漏或是常见故障。


    末尾必须强调的是,不将频谱分析限定在某一个特殊单一安全通道上一般都是非常重要的。一些前提下,事情将会危害好几个安全通道的信号,对好几个安全通道同时进行频谱分析能够带来更多的是检测信息。当在时间上互相联系的被影响信号和干扰信号的频谱分析主视图能够为问题分析给予强有力直接证据。


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