Ссылка на страничку сайта Магазина Gtest(R) с
предлагаемыми Анализаторами спектра, а также рекомендуемые приборы и статьи для
дальнейшего самообразования - в самом конце этого Раздела
* Где именно:
ㆍДля быстрой проверки и анализа спектральных характеристик
ㆍПредварительное тестирование ЭМС
ㆍАнализ и тестирование характеристик различных сигналов
ㆍТестовые системы, требующие очень компактного прибора
ㆍИзмерение частотной характеристики кабеля, аттенюатора, фильтра и усилителя
* Пользователи
ㆍБытовая электроника
ㆍСервисное обслуживание
ㆍЛаборатории университетов и колледжей
ㆍВоенная промышленность
ㆍТелекоммуникации и связь
ㆍПроизводитель ВЧ- и СВЧ-компонентов
*Примеры применения анализатора спектра
1. Измерение одиночного сигнала
Спектральный анализатор может использоваться для измерения синусоидального сигнала, включая частоту, амплитуду, гармоники и паразитные составляющие.
Рис.1. Измерение одиночного сигнала с помощью анализатора спектра
2. Анализ характеристик АМ- и ЧМ-сигналов
Измерив АМ-сигнал, пользователь может наблюдать частоту и амплитуду модулированной несущей, а также частоту и глубину модуляции АМ-сигнала.

Рисунок 2
На рисунке 2 пользователь может увидеть результат для AM-сигнала: модулированная несущая составляет 20 МГц, амплитуда несущей -14,41 дБм, частота 30 кГц и глубина модуляции 50%.
Измерение для FM-сигнала такое же, как и для AM-сигнала: несущая частота, частота модулирующего сигнала и смещение частоты можно наблюдать напрямую.

3. Измерение фазового шума
Все представленные на рынке анализаторы спектра поддерживают эту функцию, и для расчета результата используется метод общей разности. Например, для измерения фазового шума, если сигнал 100 МГц смещен на 10 кГц, установите центральную частоту анализатора спектра на 100 МГц, полосу обзора – на 30 кГц, а полосу анализа – на 100 Гц. Затем переместите маркер в пиковую точку 100 МГц, откройте функцию измерения разности маркеров, введите разностную частоту 10 кГц и считайте значение разности △A. Затем используйте формулу: фазовый шум = △A - 10㏒RBW для расчета.
4. Использование в качестве простого анализатора цепей
Спектральный анализатор со следящим генератором может использоваться в качестве скалярного анализатора цепей. Например, используйте спектральный анализатор для измерения S21 фильтра. Подключите выходной порт следящего генератора к входному разъему измеряемого фильтра, а другой выходной разъем фильтра — к ВЧ-входу анализатора спектра. После этого можно измерить S21 фильтра, как показано на рисунке ниже.


Фильтр
5. Тестирование антенн с помощью следящего генератора и моста стоячей волны.
Основное назначение — проверка резонансной частоты и КСВ антенны.
6. Предварительное тестирование ЭМС
SA9130 оснащен встроенным фильтром электромагнитных помех 200/9 кГц/120 кГц, малошумящим усилителем с коэффициентом усиления более 15 дБ и режимом обнаружения квазипиковых/средних значений для удовлетворения требований заказчиков к предварительному тестированию ЭМС на этапе разработки и проверки продукта. Это позволяет пользователям выявлять и устранять проблемы на ранних этапах разработки продукта, экономя время и деньги на разработку и проверку продукта.
Зонд ближнего поля
Подключение к анализатору спектра
Используйте прилагаемый кабель BNC-SMB для отдельного подключения разъёма SMB (штекер) датчика EM5030-1 и разъёма BNC (гнездо) адаптера N-BNC, затем подключите разъём N (штекер) адаптера N-BNC к ВЧ-входу анализатора спектра.
Соединение между зондом EM5030-1, анализатором спектра и тестируемым устройством показано на рисунке ниже..
* Общепринятые применения
Определение местоположения источника помех электромагнитного излучения.
Подтверждение частоты спектральной составляющей и относительной интенсивности источника помех.