RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2016-03-14 13:53:581496 的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。8562E频谱分析仪提供13.2GHz频率范围,增加了动态范围和三阶截获(TOI)的能力。这就使无线通信工程师能对猝发运行系统中的高性能元器件进行测试。利用
2019-11-22 16:41:43
RF功率和寄生噪声辐射限制是什么?影响精度的因素有哪些?
2021-05-08 08:30:12
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
的寄生信号也会阻碍产品的发布。宽带器件支持软件定义无线电(SDR)的这一当前趋势将进一步强调降低寄生信号的重要性。由于可部署统一信号平台设计来满足多种频带需求,因此插入式RF模块可替代其中较多信号可能会
2019-06-21 06:06:13
求指导利用l小波变换在labview中进行信号频谱分析
2014-05-08 21:59:49
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
的频率传输,或受到过度的虚假的传输。幸运的是,频域分析,频谱分析仪和RF功率分析仪可以克服这些限制。的RF功率分析仪提供电源和传输频率的信息,而且还可以克服错误的读数与RF功率米有限的视频带宽。功率计经常
2019-06-06 08:03:54
·相位和频率误差 ·邻近信道功率比 ·伪随机噪声序列的调制精度 ·近距离寄发生发射频率 ·频谱测量和波形测量 在无线基站或移动电话的产品开发和产品检验中,矢量信号分析仪可按多种工业标准
2020-02-24 11:35:21
下变频器,本振采用直接数字事成的振荡器,这种混合式的频谱分析仪适合在几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则最高输入频率
2015-12-23 15:21:38
间的变化3、相位和频率误差4、邻近信道功率比5、伪随机噪声序列的调制精度6、近距离寄发生发射频率7、频谱测量和波形测量在无线基站或移动电话的产品开发和产品检验中,矢量信号分析仪可按多种工业标准,对GSM
2020-02-12 15:44:40
邻近的小信号就无法检测出来。 3、相位噪声主要影响频谱仪的分辨率和动态范围。 4、只有频谱仪的相位噪声要比被测信号的相位噪声明显好,才能用频谱仪测试被测 件的相位噪声,被测信号旁边的小信号才能准确测试。 5、为了测试频谱分析仪的相位噪声指标,必须用一个比频谱仪相位噪声好得多的源 来评估。
2017-10-16 10:43:07
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
的不断增大,LO信号的相噪也是逐渐降低的,此时决定仪表相噪测试能力的因素可能不再是LO的相噪,而是仪表的底噪声。如何判断频谱仪底噪声是否影响远端相噪测试呢?有两种方法可以尝试:(1) 降低信号功率,观测
2020-07-01 11:12:45
30Hz~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围
2019-04-03 15:56:47
20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量描述 AgilentE4445A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF及微波信号
2018-08-14 11:56:08
频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF及微波信号。全新! HSDPA/HSUPA 测量专用件全新! 内置接收器专用件了解40/80 MHz 带宽数字转换器信息主要特性
2018-10-19 15:17:57
Agilent E4445A 频谱分析仪名称:E4445A 频谱分析仪, 3 Hz - 13.2 GHz 详细:主要技术指标 性能+/-0.24dB绝对幅度精度 -155dBm/Hz显示的平均噪声
2018-10-08 11:47:46
进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量描述AgilentE4445A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF及微波信号。全新
2018-09-19 14:10:43
噪声的传导回路面积较大,进一步推动辐射发射的产生。在第 3 部分中,我将全面介绍降压稳压器电路中影响 EMI 性能和开关损耗的感性和容性寄生元素。通过了解相关电路寄生效应的影响程度,可以采取适当的措施将
2019-11-03 08:00:00
一、实验目的:Namisoft此次要求学员设计一个频谱分析仪。要求在前面板上可设置信号的采样频率、采样点数、信号频率、幅值和相位;并分析正弦波、方波和三角波的频谱特性。二、实验原理:首先利用条件结构
2019-11-26 17:12:32
传导/辐射骚扰源并改善,加速产品上市。 3.通过FMT模板进行信号触发及监测--FMT频率模板触发是实时频谱分析仪才独有的触发模式。您可以快速构建模板,并对符合模板规则的信号进行准确的定位及触发,从而
2021-12-31 09:22:18
传导/辐射骚扰源并改善,加速产品上市。 3.通过FMT模板进行信号触发及监测--FMT频率模板触发是实时频谱分析仪才独有的触发模式。您可以快速构建模板,并对符合模板规则的信号进行准确的定位及触发,从而
2022-01-06 13:56:51
频谱分析仪采⽤扫频式原理来完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。为完成该功能,在扫描-调谐频谱分析中采⽤超外差⽅式,提供宽
2022-06-21 14:37:12
之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率
2018-05-21 10:16:29
成RF和高频信号的RF DAC。 这里显示了ADC左侧可以使用的各种器件,利用非常干净的电源供电,利用开关电源产生不同类型的供电轨。 在右侧,一个典型应用使用RF DAC、LDO、负LDO以实现最低噪声
2019-01-07 10:09:47
发射机问题的必备工具。利用频谱分析仪与功率表能力可以测量频率偏差、瞬态信号、相位噪声、同带信号传输功率、相邻信道功率及其它参数,而VSA能力则可以将特定的信号解调成正交分量,因此可将复杂的信号显示为具有
2013-09-10 11:21:38
改变 RF 连接即可测量 AM 噪声和相位噪声从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测分析功能可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量利用视频触发功能
2021-03-02 10:43:16
标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E具有9KHz~26.5GHz的标准频率范围(预选则从
2021-10-26 10:32:59
军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如
2022-01-03 19:36:29
军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如
2022-01-08 10:08:40
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E
2022-01-07 14:00:18
的基带噪声测量实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测分析功能可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量利用视频触发功能捕获不可预知的频率变化使用出色的低噪声直流电源进行全面的 VCO 表征(频率/功率
2020-03-16 11:50:59
军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如
2021-10-22 11:06:45
军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如
2021-11-12 08:35:53
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E
2021-10-22 11:18:39
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E
2021-11-12 08:38:48
E4440A PSA 系列频谱分析仪描述E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性:动态范围•-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)•+17
2021-06-21 16:18:58
在RF电路布局中如何去降低寄生信号?有哪几条规则需要去遵循?
2021-07-22 09:00:22
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。
2019-07-24 06:35:29
调制,这些技术都表现出功率和频率随时间变化的特点,且具有瞬变性。这些信号的交错和流行给设计工程师带来各种挑战,他们必须捕获和分析这些随时间变化的RF信号。 RF工程师比以前更需要查看随时间变化的RF
2019-07-23 07:07:21
噪声调频信号功率谱检测原理是什么?如何利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行检测?
2021-04-12 06:24:58
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速
2019-08-06 06:15:13
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围
2021-10-26 10:17:21
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-10-08 08:01:02
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-07-23 07:02:34
的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析
2021-12-05 19:58:48
的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析
2021-12-18 09:27:17
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围
2021-12-18 09:29:50
国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E具有9KHz~26.5GHz的标准频率范围
2022-02-23 15:38:12
扫宽高达 15MHz 的频谱监测分析功能Agilent E5052A信号源分析仪__可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量__利用视频触发功能捕获不可预知的频率变化__使用出色的低噪声直流电源进行
2021-11-06 11:18:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联链路分析(从天线一直到ADC)。在链路分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体灵敏度。对系统拓扑结构来说更加重要,原因是拓扑结构的选择
2019-10-18 07:46:34
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E具有
2021-11-11 08:36:57
(频带外的不必要辐射)为目的,介绍使用了片状铁氧体磁珠和片状电感器的移动终端的PA电源线的噪声对策方法。 通过有线连接的RF信号质量的评估项目中,有ACLR*1(临道泄露功率比)和SEM*2(频谱发射
2018-10-10 16:50:20
RF 连接即可测量 AM 噪声和相位噪声从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测分析功能可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量利用视频触发功能捕获
2020-06-28 17:08:36
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
2020-02-14 17:28:21
MHz 的基带噪声测量实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测分析功能可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量利用视频触发功能捕获不可预知的频率变化使用出色的低噪声直流电源进行全面的 VCO 表征(频率
2022-02-10 09:38:49
RF 连接即可测量 AM 噪声和相位噪声从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测分析功能可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量利用视频触发功能捕获不可
2021-05-25 15:13:29
RF功率检波器AD8361、AD8362如何分析自身噪声,比如其主要噪声来源是什么,热噪声?1/f噪声?以及噪声计算?没有找到相关文献及资料,希望各位大神指点一下,麻烦啦!
2018-07-31 11:12:27
如何利用跟踪信号发生器增强频谱分析能力?
2021-05-10 06:51:33
了这些寄生信号。整合 BB 滤波器可最大限度地消除这些寄生信号。本文将探讨这些寄生信号是如何出现在调制器输出端的。图 1:OIP3 测量频谱分析仪截图在图 1 所示的频谱分析仪截图中,有两个 RF
2018-09-19 14:43:36
,通常以在一定的频偏下功率相差多少dBc来定义。例如,-50dBc@200kHz offset,30kHz RBW。 6、三阶交互调变(TOI) 当具有两个频率的信号或两种不同频率的信号同时输入频谱分析
2020-09-04 17:39:29
的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析
2021-12-20 08:35:06
的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析
2022-01-14 09:10:45
的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析
2022-02-15 19:36:35
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围
2021-12-20 08:37:41
30Hz~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率
2022-01-17 09:04:17
30Hz~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率
2022-03-01 14:20:45
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。规则一接地通孔应位于接地参考层开关处流经所布线路的所有电流都有
2017-01-20 15:50:55
源和接收器之间的EMI 电场和功率密度关系在进行EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带EMI 信号测量单位为伏每米(V/m)。您可以根据
2019-01-18 16:13:23
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2008-12-16 17:09:02328 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2008-12-23 17:06:20415 许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。 信号及噪声功率分析 高斯白
2011-08-26 16:50:0429346 RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2017-01-14 11:30:40683 射频功率的频域测量是利用频谱和向量讯号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪音辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨频宽(RBW
2017-11-09 16:44:190 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2017-12-10 03:57:231032 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2018-01-21 16:08:38229 频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中删减掉本底噪声呢?
2018-05-14 15:35:002932 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。
2019-06-08 09:04:001827 由于无线电频谱资源的有限及不可再生,而用户数量及无线电应用的急剧增加,当前的RF频谱正在变得越来越拥挤,越来越繁忙。如何更加高效地利用有限的RF频谱资源,是当前无线电从业者所要面临的首要问题。
2021-05-21 10:23:061166 ) 的混合产生了这些寄生信号。整合 BB 滤波器可最大限度地消除这些寄生信号。本文将探讨这些寄生信号是如何出现在调制器输出端的。
图 1:OIP3 测量频谱分析仪截图
在图 1 所示的频谱分析仪截图
2021-11-23 10:50:201132 RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2022-02-09 10:17:030 在频谱分析中,不能忽视的一个问题就是传输信道内的噪声。什么是噪声?我们给噪声下一个定义,信道中存在的不需要的电信号统称为噪声。这些噪声对我们有什么影响呢?一个是噪声会影响无线电通信系统的灵敏度,再一
2022-11-25 01:45:371089 频谱分析仪的主要用途之一是搜索和测量低电平信号。这种测量的最终限制是频谱分析仪自身产生的噪声。这些由各种电路元件的随机电子运动产生的噪声经过分析仪多级增益的放大最后作为噪声信号出现在显示屏上。该噪声在频谱分析仪里通常称为显示平均噪声电平,或称 DANL。
2022-12-30 11:14:321528 当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199 对噪声进行详细分析,包括对其频谱分布的估计。而功率谱密度,是一种广泛采用的对信号和噪声频谱特性进行量化的方法,应用于信号处理、通信、噪声控制等众多领域。本文将介绍如何计算噪声的功率谱密度。 一、什么是功率谱密度
2023-09-19 16:49:563840
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