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阻抗频谱仪

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阻抗频谱仪相关的论坛

  • 【求助】阻抗频谱分析仪相关资料

    有关阻抗频谱分析仪4294A以及微波网络分析仪PNA8263B测介电常数相关的资料视频等。 分别列出他们的测量频率范围,样品要求及各自优缺点(包括同种仪器各种不同测量方式的优缺点)万分感谢!!

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  • USB频谱仪迅速崛起

    USB频谱仪迅速崛起

    [font=宋体][color=#00b050][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]频谱仪迅速崛起[/font][/color][/font][font=Calibri] [url=https://www.bjutc.com/]USB[/url][/font][font=宋体][url=https://www.bjutc.com/]频谱仪[/url][/font][font=Calibri][font=宋体]是一款模块化、面向现场的射频([/font]RF[font=宋体])频谱测试[/font][/font][font=宋体],是一款针对现场技术人员进行优化且可扩展的射频频谱分析仪。它非常好地平衡了功能性和便携性,这款全面的解决方案可减少现场技术人员需要携带的设备数量、加快工作速度并降低运营商和工程代维公司的总体拥有成本。电子测量仪器行业的发展可以说是有目共睹的,在迅速发展经济的时代下,工业发展也成为关注的重点。[/font][font=Calibri][font=宋体] 应用在生产检测、教育教学等领域[/font] [url=https://www.bjutc.com/]USB[/url][font=宋体][url=https://www.bjutc.com/]频谱仪[/url]就在工业领域中脱颖而出,并且应用领域也十分广泛,如人工智能、半导体、汽车、新能源、教育科研、航空航天、电子医疗等领域。[img=USB频谱仪,690,394]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312271557484170_2397_3248856_3.jpg!w690x394.jpg[/img][img=USB频谱仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312271558229687_4602_3248856_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font]

  • 频谱仪和示波器的区别

    频谱仪和示波器的区别

    分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。[b] 1 实时带宽[/b] 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。 从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。[b] 2 动态范围[/b] 动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测量大信号和小信号的能力是不一样的,例如频谱分析仪在衰减设置不一样的情况下,其测量大信号所带来的失真是不一样的。在这里,我们讨论仪器能够同时测量大小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,示波器和频谱仪在合适设置情况下的最佳动态范围。 对于频谱仪来说,在不考虑相位噪声等近端噪声和杂散情况下,平均噪声电平、二阶失真、三阶失真是制约动态范围的最主要因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW时,其动态范围可高达86dB) 从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。[b] 3 灵敏度[/b] 这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关。 对于示波器而言,示波器在Y轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div时示波器所能测试到最小信号,抛开端口不匹配等因素来看,示波器的信号通道产生的噪声以及轨迹不稳定带来的噪声是制约示波器灵敏度的最重要因素。 从图一中我们可以看出,因为采样点数的增加,频谱噪声底可以下降到比较理想的程度。然而,当在时域已经无法清晰准确的再现信号时,在频域就产生了非常多的杂波,这就限制了我们观测小信号的能力。[align=center][img=,501,263]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_01_3345709_3.jpg!w501x263.jpg[/img][/align][align=center]图1 受噪声影响的的灵敏度限制[/align] 大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV的信号,对应到频域,这相当于-60dBm的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X轴的抖动、触发灵敏度等性能有关。 笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到R&S公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀,如下图所示:[align=center][img=,498,336]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081537_01_3345709_3.jpg!w498x336.jpg[/img][/align][align=center]图2 RTO示波器的全频段频谱图[/align] 从图二可以看出,RTO能够准确测量-60dBm的信号,其噪声底在-80dBm左右。而最让人感到高兴的是,在整个频段(DC-4GHz),没有发现能够影响灵敏度的大的杂波,从而大幅提高了测量灵敏度。 在没有杂波的情况下,通过增加取样点数可以得到更低的噪声。例如图3所示,将Span和RBW设置得更小的情况下,RTO示波器的底噪声可以降低至-100dBm以下。[align=center][img=,502,337]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_02_3345709_3.jpg!w502x337.jpg[/img][/align][align=center]图3 RTO示波器的窄带频谱图[/align] 从这点来说,RTO绝对能够让测量人员改变“示波器是频域分析鸡肋”的感受。 对于频谱仪来说,同样抛开端口不匹配等因素来讨论,频谱仪的在增益最大、衰减器设置最小情况下,平均噪声电平可以看作频谱仪测量小信号的极限。在不涉及前置放大器的情况下,大多数性能良好的频谱仪可以达到-150dBm。[b] 4 功率测量准确度[/b] 对于频域分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量: 对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差等。 对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。 此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对1GHz频率信号的进行功率测量来对比,通过RTO示波器和FSW频谱仪的测量对比可以看出,在1GHz处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差0.2dB左右,这是非常好的测量准确度指标。因为频谱仪在1GHz处的测量准确度是非常好的。 另外,在频率范围内,示波器的频率响应指标也是很好的,4GHz范围内不超过0.5dB,从这点来说,示波器甚至优于频谱仪的性能。 总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。

  • 【分享】微波频谱仪的工作原理及常见故障的检修

    频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。2 微波频谱仪的基本工作原理和各主要组件的功能 2.1 微波频谱仪的基本工作原理 为了能动态地观察被测信号的频谱,现代频谱仪大多采用扫频超外差式接收方案,利用扫频第一本振的方法,被测信号经混频后得到固定的中频信号,经不同带宽滤波器后,就能观察到频差较小的两个信号。在宽带外差式频谱仪设计中,为消除镜像和多重响应等干扰,常采用两种方案:第一种是采用预选器;第二种是采用上变频。由于预选器频率受下限限制,宽带频谱仪总是被划分成高、低两个波段。低波段采用高中频的方案,它只要一个固定的低通滤波器而不是可调的低通或带通就可以对镜像进行抑制。高波段采用预选器对输入信号进行预选,有效地抑制镜像。图1是HP859X系列频谱仪的简化原理框图。微波信号经输入衰减器后被分成两路,分别输入到高、低两个波段。 在低波段,频率为9kHz~2.95GHz的信号被切换到第一变频器中的基波混频器部分(MXR1),得到第一中频F1IF(3.9214MHz),F1IF经过第二变频器得到第二中频F2IF(321.4MHz)。高波段,频率为2.75GHz~22GHz的信号被切换到预选器(YTF),预选后的信号输入到第一变频器中的谐波混频器部分(MXR2),得到第二中频F2IF。F2IF经第三变频器变换得到第三中频F3IF(21.4MHz)。在该中频上,对信号进行处理,使信号经不同带宽滤波器的选择,再经过线性及对数放大、检波、数字量化和显示。调谐方程如下:式中:N为谐波混频次数,F1LO为第一本振频率,F2LO为第二本振频率,FRF为输入信号频率。

  • ipad秒变USB频谱仪?

    ipad秒变USB频谱仪?

    [font=宋体][font=Calibri]ipad[/font][font=宋体]秒变[url=https://www.bjutc.com/]USB频谱仪[/url]?[/font][/font][font=Calibri]VSA[font=宋体]系列[/font][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]微型频谱分析仪[/font][/font][font=宋体][font=宋体],基于[/font][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]接口设计,具有体积小、重量轻、便于携带、性价比高、应用广泛等特点,其体积和重量在同类产品中都是最小的。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]工作方式与一般频谱分析仪基本相同,只需通过接口与计算机连接,它就立刻成为一台功能强大真正意义上的频谱分析仪。[/font]VSA[font=宋体]系列[/font][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]微型频谱分析仪具备强大的网络功能,使用远程监控模块,就可以通过局域网或互联网实现对频谱分析仪的远程监控,即使无[/font][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]接口的计算机也可以通过网口连接频谱分析仪直接操作。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]频谱仪[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]在各个行业都有应用,包括电信、航空航天和国防、广播、公共安全和制造业等。这些行业高度依赖无线通信系统,使得手持式频谱分析仪在安装、维护、测试和故障排除活动中不可或缺[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]频谱仪是技术人员和工程师进行现场测量、分析信号质量、检测干扰和确保正常网络性能的重要工具。由于传统的设备体积大,虽然功能强大,但并不能满足各种复杂场景的使用[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]VSA[/font][font=宋体]系列的[/font][font=Calibri][url=https://www.bjutc.com/]USB[/url][/font][font=宋体][url=https://www.bjutc.com/]频谱仪[/url]可以与[/font][font=Calibri]ipad[/font][font=宋体]相连,使[/font][font=Calibri]ipad[/font][font=宋体]秒变频谱分析仪。[img=USB频谱仪,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281505005036_6600_3248856_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/font][/font]

  • 选择便携式的usb频谱仪VSA6G2A分析仪

    选择便携式的usb频谱仪VSA6G2A分析仪

    [b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]选择便携式的[/font][font=微软雅黑]usb频谱仪VSA6G2A分析仪[/font][/font][/b][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  射频和微波信号的频域分析一定会用到频谱分析仪,尤其式户外测试,就要选择便携式[/font][font=微软雅黑]usb频谱仪分析仪。户外测试对频谱分析仪有了更多的要求,体积小,重量轻,便于携带而且各项频谱分析仪所具有的功能都不能少,这样就限定了我们选择的范围。[/font][/font][align=center][img=,374,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311061514307748_4775_3248856_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=微软雅黑] [/font][/align][font=微软雅黑]  这里我给大家推荐一款特别实用的一款便携式频谱分析仪。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]VSA系列usb频谱分析仪是加拿大Triarchy公司推出的便携式频谱分析仪,频率范围再1MHz-6.2GHz,它的超轻重量,超小体积与无需外接电源,令人惊叹。在外场测试中使用起来非常方便,是户外测试特定范围内首选的频谱分析仪产品。[/font][/font][font=微软雅黑] 一款看不出真正内涵的频谱仪,必须“演”变真相,这款usb频谱仪外形看上去一般人会觉得它只是一只U盘,因为无论从外形大小还是重量上都不能看出它具有频谱仪的巨大功能。只有通过与电脑相连来演示一番才能真正明白它的强大本领。这款usb频谱仪,设计师为了减少使用人员的工作量,特地设计了一款不带显示屏的,减少了产品的重量和体积便于携带,尤其是外出测试户外检测都是不二的选择。它要与电脑相连以电脑显示屏来显示,以电脑作为运算系统,来完成一只频谱仪该有的全部功能。[/font]

  • 【求助】求低频阻抗仪

    有没有专门测试低频阻抗谱的仪器,频率希望有1mHz-5Mz范围,电化学工作站太贵了,而且我只需要测试阻抗谱。其他不需要。

  • 【求助】交流阻抗谱部分高频在第二象限

    【求助】交流阻抗谱部分高频在第二象限

    如题,前两天做了一组交流阻抗,是固体电解质材料,双面Pt电极。结果发现阻抗谱的高频有一部分在第二象限,以前从来没遇到过这种情况,哪位有经验的大虾帮忙解释下好吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104121520_288407_2019396_3.jpg

  • 【求助】求助 关于交流阻抗谱

    希望各位大侠指点怎么利用nyquist图上的数据计算阻抗, 看到一篇文献上说‘ 阻抗其值可由交流阻抗谱图与虚部极小值对应的实部值求出’ 请问下在图上半圆弧不完整,或者圆弧扁平低频区出现直线等情况的时候 这句话中虚部极小值要怎么确定

  • 【求助】测量阻抗谱时,阻抗实部变成了负数。。。

    实验室的仪器(solartron SI 1260)被人借走用了一个月,拿回来后测量阻抗谱,结果阻抗实部随着频率降低而减小并变成负数,谱图中总是包含一个大的半圆弧,圆心在实部负轴上。检查了zplot的设置参数,都没有问题,问了用仪器的人也说没有改过设置。请问大家有没有碰到这种状况呢?都不知道应该怎么处理好了。btw:利用dummy cell测量的时候,用示波器检测了一下输入信号,结果发现频率正常,但是测量到的振幅总是加载电压的三倍。因为以前仪器正常,所以没有测过这个数值,请问这个正常吗?谢谢。

  • 【资料】浙江大学电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理(PPT)

    电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,简写为 EIS),早期的电化学文献中称为交流阻抗(AC Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用到研究电极过程,成了电化学研究中的一种实验方法。电化学阻抗谱方法是一种以小振幅的正弦波电位(或电流)为扰动信号的电化学测量方法。由于以小振幅的电信号对体系扰动,一方面可避免对体系产生大的影响,另一方面也使得扰动与体系的响应之间近似呈线性关系,这就使测量结果的数学处理变得简单。同时,电化学阻抗谱方法又是一种频率域的测量方法,它以测量得到的频率范围很宽的阻抗谱来研究电极系统,因而能比其他常规的电化学方法得到更多的动力学信息及电极界面结构的信息。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225]电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]

  • 【分享】对电化学阻抗谱的一些认识

    在网上看到电化学阻抗谱的知识,很多人都它的理解还是不够的,分享一下说一些多交流阻抗谱的认识: 交流阻抗谱原理上是给出一个信号扰动,从反馈信号得到一些信息,为的是测试该体系某个状态下的包括溶液电阻,电化学电阻,扩散阻抗的情况,并从这些信息中 可以获得扩散系数,活化能等推论。 由于要测试某个状态下的信息,首先要保证体系本身是稳定状态,如果不稳定,那就同步极化。其次就是低频部分的频率不能太低。频率太低,意味着交流信号不再 被认为是扰动信号。 这里涉及到交流信号与体系响应之间的关系。 先了解一下测试参数,频率。交流信号一般是从10000Hz到0.01Hz,从硬件设计来讲,高频更高比较难,低频更低比较容易。0.01Hz相当于正弦 波波长100秒。意思就是由长达50秒在给正向或者负向的信号。振幅一般为5mV,那么这个50s的5mV的信号是否为扰动信号,就和该体系的扩散过程的 快慢有关。如果做到1000s,那么意味着你对此体系加最大5mV的电压正向持续了500s,也就是近9分钟。这个时间是否会使得测试条件下的稳态发生变 化?如果发生了,那么意味着0.001Hz的数据已经不准确了。 再谈频率和体系组件响应的关系。从公式推导上,在不做数据假设的情况下,总表达式是包含纯电阻,电容,电化学电阻(电荷转移电阻),扩散阻抗,电感等等性 质的。交流阻抗之所以能得到这些性质的信息,关键在于这些器件本身对于不同频率响应不同。简单的说,就是不同器件对于电流给定时的响应时间不同。纯电阻, 在电场建立的同时,即可响应。这个器件对电流的响应最快。可以想象即使是几十公里,甚至是几万公里,当电闸合上的时候,另一端瞬间就可以产生电流。原因在 于电场的建立是光速的,意即电势差是光速产生的。所以纯电阻在给定信号的瞬间(光速)即有响应,而在10000Hz的频率下,在万分之一秒的正向和负向之 间反转时,电容可以看做是导线。这也是电容分频的基础。也就是说在高频信号时,电容可以看做不存在。那么在万分之一秒的时间,电化学电荷传递过程也不会发 生。试验证明电化学过程的响应时间和电容是接近的,而在电容和电化学过程的频率范围,扩散仍不会响应。因为扩散离子从电场建立,到开始运动进行扩散是需要 时间的,并且,在阻抗谱中特指的是浓差扩散,意思是必须进行电荷转移,消耗掉离子,才会有浓差,才会有浓差扩散。因此此扩散过程为控制步,在低频处占主要 部分。 见博客http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=82968&do=blog&id=325674

  • 【求助】奇怪的阻抗谱。

    【求助】奇怪的阻抗谱。

    镁合金表面微弧氧化陶瓷膜在NaCl中的阻抗。陶瓷膜外部疏松多孔,内部致密,我用化学工作站得出的阻抗谱跟文献上差别很大,文献一般是低频区相位角大,高频区相位角小,我的刚好相反……请问大家里面有几个时间常数,从哪里可以看出来?建议的拟合电码是什么?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005100931_217372_1844239_3.jpg[/img]

  • 【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    朋友进来看看,一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题目前我在制备染料敏化太阳电池背电极的研究,采用交流阻抗谱和循环伏安法测量所制备的背电极。 在交流阻抗谱测量时,以所制备电极为工作电极,背电极采用Pt平面电极,为了与染料电池中Pt平面背电极材料对比,对Pt电极也采用同样的方法进行测量。频率为0.1Hz-1MHz, 电压振幅为150mV, 阻抗谱结果如下,等效电路在图中显示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117808_1604910_3.jpg[/img] 在图中明显可见,以Pt工作电极和Pt背电极组成的系统,串联电阻小于所制备的电极。 在CV测量中,电解液跟EIS所使用电解液相同,扫描速度为100mV/s,下图为CV曲线:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117809_1604910_3.jpg[/img] 图中,第一个氧化电流峰对应着I-=I3-+2e的氧化还原反应,但是,我的问题是,为什么Pt氧化电流强度小于所制备的电极。我自己觉得不应该从电极面积上考虑,因为阻抗谱测得是总的电阻值,其中已经包含了电极面积的影响。 现在卡到这里了,希望各位朋友能帮忙分析一下。 还有一点疑问,EIS谱的电压幅度为150mV,会不会在电极表面根本没有发生氧化还原反应?如果是这样,很多文献上将其归因于电荷转移阻抗是不是就有问题了。 谢谢各位朋友。

  • 频谱分析仪常见六大问题答疑

    频谱分析仪是一种常用的[url=http://www.d117w.com]电子测试测量仪器[/url],主要用于射频和微波信号的检测,在许多领域有一定的应用。频谱分析仪的功能相对比较强大,初学者在使用光谱仪方面有一些常见的问题需要用户的注意,在使用频谱分析仪测试容易进入一些误区和疑惑。今天的小编向大家介绍[url=http://www.d117w.com/xwzx/cjwt/539.html][b]频谱分析仪使用的常见六大问题[/b][/url]。[align=center][img=频谱分析仪]http://www.d117w.com/uploads/171223/1-1G223145I3913.jpg[/img][/align][b] 频谱分析仪六大常见问题解答[/b]  Q1:如何设置频谱仪最佳的灵敏度观察微弱信号  A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平 然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值 如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小rbw,rbw越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。  如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。  需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。  Q2:分辨率带宽(rbw)是不是越小越好?  A:rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好根据实际测试需求设rbw,在灵敏度和速度之间找到平衡点-既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。  Q3:平均检波方式(averagetype)如何选择:power?logpower?voltage?  logpower对数功率平均:又称videoaveraging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。  功率平均:又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如:cdma)总功率测量。  电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。  Q4:扫描模式的选择:sweep还是fft?  A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具有速度优势,但在较宽rbw的条件下,sweep模式更快。  当扫宽小于fft的分析带宽时,fft模式可以测量瞬态信号 在扫宽超出频谱分析仪的fft分析带宽时,如果采用fft扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,tdma信号,fsk调制信号等。  Q5:检波器的选择对测量结果的影响?  peak检波方式:选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。  sample检波方式:这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。  negpeak检波方式:适合于小信号测试,例如,emc测试。  normal检波方式:适合于同时观察信号和噪声。  Q6:跟踪源(tg)的作用是什么?  A:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。  以上给大家解答了一些关于频谱分析仪在使用过程中经常遇到的一些问题,遇到这些问题可以根据频谱分析仪工作原理来分析。通过对于频谱分析仪的常见问题的了解,在对于频谱分析仪的使用可加深了解,能够更快的提高效率。

  • 仪表的输入阻抗

    各台仪表的输入阻抗特性相差很大,但通常可把它们分为两类:高阻抗和系统阻抗。 1、离阻抗输入 设计高阻抗输入,可将负载影响减至最小,使被测电路至测量仪表的电压转移最大,这可使仪表的输入阻抗远大于电路的阻抗来达到。仪表输入阻抗的典型值在10kΩ和1MΩ之间。对于用在高频下的仪表,输入两端的电容很重要,通常仪表的使用手册会加以说明。 2、系统输入阻抗 许多电子系统有特定的系统阻抗,如50Ω(下图)假设系统的全部输入、输出、电缆和负载具有相同的电阻阻抗,那么,总能传送最大的功率。在高頻条件下(约大于300MHz),杂散电容和输送线的影响使得这样才是唯一的一类实用系统,系统阻抗常称恃性阻抗,并用符号Z。[align=center][img=gooxian-阻抗系统-1]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201710/20171010112137_1290.jpg[/img][/align] 在音频条件下,恒定的系统阻抗不是必需遵循的条件,但也常常遵循。许多应用中,使源电路为低阻抗(低于100Ω)、全部负载电路为高阻抗(大于1kΩ)就足够了。这样可获得最大输出电压(这里讲的是将功率输出放在其次)。某些音频系统保持系统阻抗为600Ω,这种系统用于实验为多,电话中也使用。 对于射频,50Ω是用得最多的通用阻抗。这一阻抗可易于保持,且不受分布电容影响。50Ω是容易实现的,诸如业余的和商业射频发射机、发射天线、通信滤波器[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]以及射頻测试设备通常都有50Ω的输入和输出阻抗。在射頻范围,居50Ω之次的就是75Ω阻抗。在射频范围,这一阻抗也用得很广泛,特别是与视频有关的应用中,如电视电缆就是用75(1阻抗。当进行电子测量时,作为特殊需要还可能遇到其他系统阻抗。 当测量这类系统时,系统中许多可测点都以系统阻抗(Z0)为负载。因此,许多仪表有标准的输入阻抗值(标准的为50Ω)。当测量时,这种仪表可与系统相接,起着50Ω负载的作用。

  • 求教:交流阻抗谱测试的顺序问题

    各位大侠,请问用交流阻抗方法测试的时候,看看我说的顺序的对不对阿?首先,用仪器测得样品的交流阻抗谱,分析交流阻抗测试的结果,根据图像建立模拟等效电路,然后用什么软件模拟一下,看看得到的图像是否跟仪器得出的一致,如果不一致,重建等效电路。如果一致,就根据模拟等效电路所得的各阻抗参数的数据进行分析,对么?还有一个问题:模拟等效电路所得的各阻抗参数的数据是怎么得到的啊?不是根据一堆公式自己计算的吧?我不是化学专业的,没接触过这类知识,不知道理解的对不对,请指教,非常感谢!

  • 频谱分析仪测量电磁干扰

    电磁干扰是电子产品设计中不可忽略的一个重要影响因素,要解决电磁干扰问题,就必须知道干扰源和发生的干扰幅度。测量电磁干扰源,有些工程师可能首先会想到使用数字示波器,但是示波器其实不是最好的测量电磁干扰的仪器,主要是因为:1、示波器测量取得的数据没办法和现有的标准进行比较,还需要将其波形转换成频域频谱才能进行比较;2、使用数字示波器没办法对叠加在一起的高频/低频信号进行测量;3、示波器的灵敏度达不到测量电磁干扰的层级。所以,除了示波器,还有一个更好的测量电磁干扰的仪器,那就是频谱分析仪。 频谱分析仪的工作原理如下图所示,由天线接收到信号,然后经过混频后,使信号频率达到中频,再经过中频放大器进入检波阶段,经过检波后再通过视频放大器将信号进行放大然后显示出来,就能测量出电磁干扰信号的数据。http://www.xmhaotian.com/upload/fck/14262318571452287212.jpg 频谱分析仪使用操作参数 1、扫描时间。扫描时间指的是从频谱仪从信号的频率最低端扫描到最高端所使用的时间,如果扫描时间偏短的话,则测量的信号幅度会比实际中信号幅度小。 2、频率扫描范围。如果扫描的频率范围越宽的话,那么测量的时间就会加长,测量精度就会降低,所以应尽量使用较小的频率范围来进行测量。 3、中频分辨宽带。通过对宽带的调整,可以提高频谱仪的选择性(选择性越高,可以对距离很近的两个信号进行测量)和频谱仪的灵敏度。

  • 关于电化学阻抗谱的问题!

    请问各位大侠,在那儿有较好的电化学阻抗谱的资料,还有高频,低频是干什么的,怎么决定这两个数值,以及极化电位和其中的参数设置!

  • 【求助】【紧急】CHI660测细胞阻抗谱问题

    各位大虾,我现在正在用CHI660D做一个细胞阻抗的课题,在平面电极上测培养液(类似电解液)的阻抗,一般文献中到了低频(10K),阻抗都会出现一个平台区,但是我测得的数据却是不断上升,请问到底是什么原因,是否是我的系统设置不对,或者是电极有问题,我的初始电压为0V,quiet time是2S,扫描范围为1hz-100khz扫描图谱对比见附件,谢谢各位的答复!!

  • 介绍一种新技术,缩短阻抗的低频区测试时间

    最近很郁闷,总是有人诽谤我们代理的德国的IM6电化学工作站,[em36] ;如果说得很有道理,也就算了,可是偏偏是什么都不懂的人乱说,竟然还有人相信,呵呵,果然是三人成虎啊。本来不想发帖的,实在是这口气憋不下去,所以就在这里做个广告了。众所周知,阻抗谱是评价有机膜的有力工具,目前在这方面已经有了许多研究成果,由兴趣的同好们可以发信找我索要部分资料(JCT05年登的一个专题)。可是对于阻抗谱来说,低频区的谱图采集十分耗费时间,而且长时间的激励信号容易使体系发生极化,某些不稳定的体系,低频的阻抗谱因而质量不好。针对这种情况,Zahner公司开发出了一种松弛伏安法技术,可以有效地减少测试时间,同时保证了足够的取样点数(总的来说,时间缩短为原来的1/3--1/4;取样点数接近百个)。其机理类似截断电流法。首先对待测体系施以一定的极化电压(至稳态电流出现,约需要30s--5min不等),之后撤去极化电压,通过一个快速取样设备(600Hz)和一个电流切换开关,记录撤去电势后的体系的电压变化,数据通过对数K-K变化,以及复杂的计算,输出为低频区的阻抗谱。这个功能是通过IM6的一个电化学噪音附件实现的;可以说目前国内能够提供类似功能的工作站是没有的;而且不客气地说,除了Zahner以外,似乎其他几家的仪器的功能已经很久没有更新了。当然,也许我的观点是错误的,希望大家来信批评,当然索要资料也可以。我的信箱是hlzhang@universalhkco.com

  • 【求助】交流阻抗中圈的问题

    在一篇文献上看到:“相应于速度比较快的子过程的阻抗谱出现在比较高的频率域,而相应于速度比较慢的子过程的阻抗谱出现在比较低的频率域。所以,从EIS图上比较容易判断总的电化学过程包含几个子过程,并依据相应于各子过程的阻抗谱的特征探讨对应的子过程的动力学特征。”但是半径大的不应该是控速步骤吗?我的体系大圆出现在高频区域而不是低频区域,上面的两种说法不就有矛盾了吗?恳请大家帮忙答疑!

  • 【求助】关于电化学阻抗谱遇到的问题,求助!

    小弟刚刚接触电化学,用“天津兰力科 LK2005型电化学工作站”进行阻抗-频率扫描,但是无论怎样设置打出的阻抗谱都只有一半(如下图),有哪位大侠知道出了什么问题?谢谢了!2007-08-26 09:44:46 参数如下:测量方法:IMPF 电位Eo/mV =-1交流幅值Vac/mV = 30最大频率fmax/Hz= 50000最小频率fmin/Hz= 1频率点数Nf = 33等待时间to/s = 0 电流量程A/V = 1放大倍数X = 0低通滤波频率f = 0频率分布规律 = 1天津兰力科 LK2005型电化学工作站

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