EMI测试专用频谱分析仪MSA338E MSA338E
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使用频谱分析仪的视频滤波带宽功能
使用
频谱分析仪
的视频滤波带宽功能
频谱分析仪用户可能在没有完全了解视频滤波带宽(VFB)的情况下,已用过了这项功能。这项功能用于何处及如何用它得到最理想的结果,大多数用户可能仅有一个模糊的概念,因此,仍保留着视频滤波带宽的缺省设置,这一设置可能不是最坏的设置,但也可能不是最佳设置。理解视频滤波带宽的正确用法,大多数频谱分析仪的测量结果会大大地改善。
如果视频滤波带宽设置不合造,就会引起明显的测量错误。因此,了解何时改变视频滤波带宽设置(即缺省设置导致故障出现的情况)是很重要的。视频滤波带宽的合理设置能使一个已经不错的测量结果进一步改善。
频谱分析仪的视频滤波电路与电视机完全不同,更确切地说,它指的是分析仪屏幕上显示的示踪信息。视频滤波带宽指的是用来放大被测信号的电路或滤波器的带宽。一个更准确的定义是后置检波器电路,因为视频滤波器往往在检测器之后,而分辨率滤波器(这是为广大频谱分析仪用户所熟知的)则在检波器之前。
一个较窄的后置检波器带宽相当于一个平均电路,因此,视频滤波器有时被当作是一个信号平均器。无论怎样描述和使用,都只能理解为视频滤波带宽与分辨率带宽(RB)有关,否则一个视频滤波带宽值是没什么意义的。例如,可以说l0KHz的视频滤波带宽窄,也可以说它宽,这要看分辨率滤波器。如果分辨率带宽滤波器设为1kHz,那么l0KHz的视频滤波带宽被认为是宽的。但是,如果分辨率带宽设为lMHz,那么10KHz的视频滤波带宽被认为是窄的。因此,总认为视频滤波带宽与分辨率带宽滤波器相关(是比率的关系),至于这个比率为多少,就要看显示的信号类型以及要对此信号做什么或测试什么。
一个常见的缺省设置就是使视频滤波带宽与分辨率带宽相等,其实分辨率带宽是单独改变的,而视频滤波带宽则与分辨率带宽的设置有关。所以,只要缺省的设置不变,分辨率带宽的任何变化都会影响到视频滤波带宽,而视频滤波带宽的变化则不会影响分辨率带宽的设置。一旦视频滤波带宽被单独改变,它就不再处于缺省设置(糯合或自动定位),视频滤波带宽也不再随分辨率带宽的变化而变化。为什么要让视频滤波带宽比分辨率带宽宽或窄呢?有两个不同的因素——一个是满足特定类型的信号显示的需要,另一个与高级频谱分析的过程有关。
频谱分析仪用来测量三种基本的信号类型一一正弦波、脉冲和随机信号,如使用码分多址(CDMA)、正交调幅(QAM)或其它随机或伪随机分布信号。视频滤波带宽的设置对于纯正弦信号并不重要,即使当视频滤波带宽减小而延长测量的时间,显示的波形都不会随视频滤波带宽的变化而变化。因此,除非理由合理,使视频滤波带宽小于分辨率带宽并不可取。这个理由可能是正弦信号伴有噪声信号。此时,一个很窄的视频滤波带宽会滤除噪声并使正弦信号显示得更好。通常,测正弦信号时,视频滤波带宽最好设为缺省状态。
为了得到最精确的测试结果和最好的显示效果,脉冲信号需要一个宽的视频滤波带宽。一些频谱分析仪用户认为视频滤波带宽与分辨率带宽之比为3:1就足够了,有的则要求10:1,笔者认为5:1的比例是足够的。不过,1:1比率的缺省的设置的测量结果可以接受,大多数用户保留了缺省设置。然而,视频滤波带宽应与分辨率带宽去桶,而且应设置得更宽些,以获得最准确的频谱显示及测量结果。
随机信号因其不确定性给测量带来了问题。频谱随每次扫频而变化。得到一个稳定、重复显示的最简单的方法,就是使频谱信号通过一个梧的视频滤波带宽来使其平滑。这里的"窄"通常指分辨率带宽与视频滤波带宽之比至少是100:1。为使结果更准确,这一比率应为1000:1或更大。这就意味着当分辨率带宽为10KHz时,视频滤波带宽设在10Hz上是正常的。这样窄的视频滤波带宽会大大增加测量的时间,只有在必要的时候才能用。
在测试中,为了进行一个高精度的测量过程,视频滤波带宽有时会设得比缺省的设置更宽或更窄,每种情况都是独一无二的,一般情况下不考虑这种设置,而且要根据进行何种测量而定,下面就两个例子解释一下。
一个十分窄的视频滤波带宽充当一个平均电路,脉冲信号的平均值取决于占空比,它是开-关的比率。这样,1μs宽的脉冲信号在1KHz的脉冲重复频率(PRF)时占空比为1000:1,平均值将低于峰值201g(1000)=60dB。
另一个不同的脉冲信号的例子是一个较宽的视频滤波带宽设置。在这里,我们感兴趣的是显示并测量调制脉冲信息。这是在频谱分析仪的零档模式下测量,在这种模式下,分析仪只设一个跨跃整个显示屏幕的频率,这样就能得到一个检波或解调基于时基的显示结果。
产品配置:
频谱分析仪
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