一文解析使用频谱仪测量瞬态信号
在通用扫频频谱仪中,一般具备正峰值、负峰值、取样、均值等视频检波方式,这些检波方式能够对周期及连续波信号进行准确捕获测量。
对于单脉冲、非周期瞬态信号的测量,扫频频谱仪则很难捕获到被测信号;用户一般需等待上述信号多次出现后,频谱仪才可能捕获其中一次。对这种瞬态信号如要100%捕获,需要具备两个条件,一是信号持续时间大于仪器的扫描时间,频谱仪硬件可以捕获到信号;二是频谱仪硬件捕获到瞬态信号后,CPU能够及时刷新显示。但瞬态信号可能只持续几毫秒左右或更短时间,频谱仪硬件扫描速度当前可以做到小于10ms,但CPU屏幕刷新速率一般在10至20帧每秒,所以呈现给用户的测量结果也只有10-20次,大部分测量结果用户是无法显示和观察到,导致扫频频谱仪很难捕获到这种瞬态信号。
在当前情况下为了提高瞬态信号的捕获概率,一般采取以下两种方式:一是提高频谱仪显示刷新率,购买高档频谱分析仪,以提高对瞬态信号的测量捕获概率,造成资源的极大浪费;二是采用峰值保持功能,增大测量时间可能会捕获到瞬态信号,但这会极大地降低测量效率。
白鹭电子科技有限公司首创频谱仪的瞬态检波方法,在信号持续时间与硬件扫描时间相当的情况下(最短3ms)可以实现被测信号的100%捕获测量及显示。频谱分析仪显示刷新率一般为10至20帧每秒,所以在进行瞬态信号测量时每次显示的测量结果是多次测量结果合成得到的,系统将硬件在显示刷新间隔内的多次捕获的瞬态信号都存储下来进行显示,如图1所示;当CPU显示数据读取完成后,系统将检波数据进行复位清零操作并开始下一次的瞬态信号捕获处理;这样不管显示刷新率的快慢,只要硬件能捕获到的瞬态信号用户在显示器上都能监测到。解决了扫频频谱仪对于单脉冲、瞬态信号的测量难题。可广泛应用于当前各类型频谱分析仪、射频接收机等瞬态信号测量应用中。
频谱仪瞬态检波相对其它检波方式的优点:
1、对于信号持续时间大于或等于频谱仪扫描时间的瞬态信号,能够进行100%捕获测量;
2、降低了频谱仪用户对于显示快速刷新的要求;
3、解决了扫频频谱仪对于瞬态信号的实时监测难题;
4、实时刷新测量显示,提高了用户的测量效率;
5、可广泛应用于遥控器、无线通信等单脉冲瞬态信号测量。
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