频谱分析仪用于测试信号的频谱、幅度和频率等参数,可对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视(CATV)及通信机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。图1-9所示为常见频谱分析仪外形实物结构及面板功能。
图1-9 频谱分析仪外形实物结构及面板功能图
在手机维修中,频谱分析仪用于检测手机射频电路的本振信号、中频信号、发射信号异常和手机不入网等故障时十分快捷和准确。使用操作说明及要点如下:
1)聚焦:聚焦调节应在覆盖了大部分屏幕的以及适中的灵敏度的条件下进行,在整个屏幕上调节到最佳的聚焦。一般聚焦在屏幕中心最好,越靠近边缘越差。
2)亮度:用旋钮调节到一个合适的亮度显示。太高的亮度对轨迹有相反的影响会使其模糊(聚焦很差),无法展现更多的信号细节。一般情况下,亮度和聚焦由于它们相互作用而一起调节。首先调节亮度,然后在此基础上将聚焦调节到最佳位置。
3)电源:电源开关,标记I表示ON,O表示OFF。
4)显示:2行16个字的LCD。
5)中心频率:可用旋钮输入或者按键输入。频率将在上方显示。使用按键将使频率按50MHz为一个单元递增或递减。旋钮的改变值根据扫频宽度不同面不同。旋钮向面板方向按一下中心频率将回零。中心频率的信号将显示在屏幕的中心,提供的扫频宽度不设置为0。
6)参考电平:按左或右按钮将改变顶格线参考电平在-27dBm、-17dBm、-7dBm和+3dBm之间选择,屏幕也将显示对应的数值。
7)耳机音量:调节耳机输出的音量。
8)测量输入(输入阻抗50Ω):最大DC 25V也就是+10dBm高频,对衰减器设置为40dB最大的输入高频信号时+20dBm。较高的电平可能会破坏输入级。N连接器直接地连接到底盘且带安全接地的电源插头。
9)耳机:3.5mm耳机插孔,阻抗16Ω大于的耳机或扬声器可以连到这个输出插座。当频谱仪对某一个谱线调谐好时可能有的音频会解调出来。这是通过中频部分的调幅解调器实现的。它解调了任何调幅信号,也可提供(滤波器)单边调频号的解调。输出有短路保护。(www.xing528.com)
10)RBW(分辨率带宽):选择400kHz或者20kHz,对应的LED将会点亮。这决定于中频带宽频谱分析仪或多或少的分离频率。
11)扫频宽度:显示在屏幕上的1~1000MHz的频率范围上。为了改变扫频宽度,可将按钮按下一次。扫频宽度可以以1-2-5的步进从0增加到1GHz。除了0挡,在屏幕上频率范围由扫频宽度和选择的中心频率决定。
12)探头电源:输出DC+6V电压以使AZ530近场嗅觉探头工作。此电源专为它们用,其专用线随AZ530提供。
13)Y位移:调节射速垂直方向移动。
14)轨迹旋转:CRT具有内部网格。由于生产误差偏转板不可能被完美地调节到方格线,即使有磁性(铍镆合金)屏蔽,地球磁场对水平扫描线的影响仍不可能避免。为了减小这种影响,应调节CRT线圈校正,以使基线尽量地平行于方格线。
15)输出衰减器:输出电平衰减器由10dB衰减器组成,可使信号在去到“输出”插座前经过衰减。可用上、下按钮操作,这样可容易得到所需要的衰减量。例如,20dB衰减值。
16)跟踪发生器:若按钮按下时LED亮,跟踪发生器工作。此时从输出插座N座输出正弦波信号,它的频率决定于频谱分析仪。在“0扫频”模式时输出的即中心频率。
17)输出:50Ω插座用于跟踪发生器。输出电平在-50~+0dBm内可调节(在输出衰减器的配合下)。
18)电平:用此旋钮可以连续调节跟踪发生器输出电平10dB范围(输出衰减器0衰减时-10~+0dBm)。
19)频谱仪最灵敏的器件是输入部分,它包括信号衰减器和第一混频器。未经输入衰减时,加到输入端的电压必须不超出AC+10dBm(0.7Vrms)或DC±25V。当有40dB最大衰减时,AC电压必须不超出+20dBm(2.2Vrms)。这些极限必须不被超出,否则输入衰减器或第一混频器会被损坏。当经过LISN(线路阻抗指定化网络)测量时,频谱仪的输入必须用一个瞬变限幅器来保护。
20)在测量心中没有数的信号之前,应检查有没有不可接受的高电压。也推荐开始测量时用最大的衰减量和最宽的扫频范围(1000MHz)。使用过程中也应该考虑有否频率范围以外(例如1200MHz)的超高信号幅度可能出现,虽然它看不到。0Hz~150kHz频率内在AT6010/11频谱仪中是没有指标的。若此范围出现显示,则幅度是不准确的,应避免将显示调得过亮。在频谱仪上显示的各信号一般都可容易地读出,即使在低亮度情况下。
21)由于变频原理,在0Hz上会出现一根谱线,这称为中频直通。这是由于第一本振扫过中频而产生的。它会因不同仪器而有不同的高度。满屏幕还超出并不说明仪器有故障。
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