高速测量:频谱仪分析仪的信号处理过程主要包括两步,即数据采样和信号处理。实时频谱仪为了---信号不丢失,其信号处理速度需要高于采样速度。
恒定的处理速度:为了---信号处理的连续性和实时性,usb实时频谱分析仪原理,实时频谱仪的处理速度必须保持恒定。传统频谱仪的fft计算在cpu中进行,容易受到计算机中其它程序和任务的干扰。实时频谱仪普遍采用fpga进行fft计算,安诺尼usb实时频谱分析仪原理,这样的硬件实现既可以---高速性,安诺尼usb实时频谱分析仪原理,又可以---速度稳定性。
外部频率参考输入:10mhz 3.5vrms,50ω,smb接口 @ 典型;
fpga:xc7a200t-2;
dsp处理:930 gmacs;
sdram:2gb;
rf接口:sma、smb @ 50ω;
工作温度范围:-40℃ ~ +60℃;
尺寸:210*115*29mm;
重量:850g;
供电:usb 3.0;
功耗:15w;
校准间隔:2年。
分析时间:完成一次频谱分析所需的时间,安诺尼usb实时频谱分析仪原理,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其较窄分辨带宽的倒数。
扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
灵敏度:频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的---,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的较强信号与较弱信号之比。
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