频谱分析仪在射频领域应用非常。频谱仪较基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。通过这种特性,频谱仪被用来搜索和发现一定频段内的射频信号,广泛应用在诸如卫星接收系统、无线电通信系统、行动电话系统基地台辐射场强的量测、电磁干扰等高频信号的侦测与分析,同时也是研究信号成份、信号失真度、信号衰减量、电子组件增益等特性的主要仪器。监测电磁环境、电子产品电磁兼容测量、信号源输出信号品质、反无线听听器等领域。光隔离探头以其独特的电气隔离、高带宽、高共模抑制比、高隔离电压等特点。湖北固纬频谱分析仪
子式电流互感器:包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及**于变频电量测量的变频功率传感器等。与电磁式电流传感器相比,电子式电流互感器没有铁磁饱和,传输频带宽,二次负荷容量小、尺寸小、重量轻,是今后电流传感器的发展方向。霍尔电流传感器:包括开环霍尔电流传感器和闭环霍尔电流传感器。开环式霍尔电流传感器通过测量磁环气隙中霍尔元件感应的电压来反映原边电流的大小;闭环霍尔电流传感器则将霍尔器件的输出电压进行放大,再经电流放大后,使电流通过补偿线圈,并令补偿线圈产生的磁场与被测电流产生的磁场方向相反,从而补偿原来的磁场,使霍尔器件的输出逐渐减小,工作在零磁通状态。闭环霍尔电流传感器比开环的测量精度高,但成本也会高一些。
罗柯夫斯基电流传感器:基于罗柯夫斯基线圈原理工作,具有测量范围广、精度高、响应速度快等优点。
变频功率传感器:是一种电压、电流组合式传感器,直接输出数字量,并采用光纤进行传输,可以有效避免传输环节的损耗和干扰。在较宽的频率范围内具有较小的比差和角差,可以准确测量各类变频电量(电压、电流、功率和谐波等)。 湖北固纬频谱分析仪在高压场合下,测试点与测试设备之间能够相互隔离,避免了电气接触可能带来的安全风险。
频谱分析仪的工作原理主要是将时域信号数字化,然后进行快速傅里叶变换(FFT),并显示变换后的频谱分量。
超外差式频谱分析仪:工作原理:将输入信号与本地振荡信号混频,得到中频信号进行处理。主要器件:包括射频输入衰减器、低通滤波器或预选器、前置放大器、混频器、中频放大器、检波器和显示器等。信号处理流程:输入信号经过衰减器和滤波器后,与本地振荡信号在混频器中进行混频,得到中频信号。中频信号经过放大和检波后,被转换为电压或电流信号,并在显示器上显示。
静电发生器的特点有:喷涂质量好,附带静电的涂料粒子具有较强的吸附能力,使工件的粗糙面和死角位都能均匀上漆,解决了手喷漆膜厚薄不均、色向差问题,品质更为稳定;降低成本,由于静电发生器的静电吸附特性,上漆率可达到95%以上,比一般手喷节省涂料30% - 50%,降低了生产成本;效率高,静电喷涂时间短,涂层均匀,几秒钟内便可达到50 - 100微米。配合流水线升降系统,效率提高几倍,同时节省人力资源;输出电压稳定,能够在一定范围内调节,保证静电场的稳定;具有保护功能,具有防过流、防短路的保护功能,使用安全;使用寿命长,结构简单,操作方便,具有较高的可靠性和安全性。无线交直流高压电表是一种用于测量高压交流或直流电压的便携式或固定式仪器,其特点是采用无线传输技术。
产品特点
还原真实信号
差分探头由于引线较长,接在电路上测量高频信号容易引起问题,如耦合周边的高dv/dt信号使测试波形不准确;探棒寄生电容的存在,可能引起被测电路的振荡甚至会炸管。光隔离探头采用衰减输入的方式,其衰减电路位于探头的较前端,使输入电容能低至1pF,能很大程度降低对被测电路的影响;衰减器使用同轴传输,拥有出色的dv/dt抗扰度。一切只为还原更真实的高频信号。
使用灵活
光隔离探头隔离耐压超高,多通道测量无需考虑共地问题,允许每个探头参考点不同。电池供电,额定工作时间不低于8小时,满足一天的测量需求。探头精致小巧,不占地,BNC接口几乎兼容所有示波器,操作简便,兼容性强。衰减器可拆卸替换,以适配不同的测试需求,达到比较好的信噪比。 实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。品致广州德肯电子股份有限公司 电子测量仪器
电流传感器也称磁传感器,可以在家用电器、智能电网、风力发电等,在我们生活中都用到很多磁传感器。湖北固纬频谱分析仪
频谱分析仪的工作原理主要是将时域信号数字化,然后进行快速傅里叶变换(FFT),并显示变换后的频谱分量。
扫频式频谱分析仪(SSA):工作原理:使用调谐元件沿所需的频率范围进行扫描,将时域输入信号转换为频域。特点:能够连续显示信号的频谱特性,适用于分析连续信号和周期信号。
实时频谱分析仪(RTSA):工作原理:在扫描时使用叠加的FFT,可以捕获持续时间非常短的信号,并在设定的频率范围内连续捕获信号信息。特点:能够实时显示信号的频谱特性,适用于分析非重复性平稳随机过程和暂态过程。 湖北固纬频谱分析仪