頻譜分析儀對射頻和音頻諧波以及THD的測量方法分析

2020-11-22 電子發燒友

頻譜分析儀對射頻和音頻諧波以及THD的測量方法分析

佚名 發表於 2017-12-07 17:08:01

無線電工程應用不僅要對射頻信號的諧波進行測量,有時還要確定音頻信號的總諧波失真(THD)。射頻信號可能是已調信號或連續波信號。這些信號可以由有漂移的壓控振蕩器(VCO)或穩定的鎖相振蕩器或合成器產生。現代頻譜分析儀能利用本文中所述方法來進行這些測量。本文還將討論如何斷定在分析設備或被測器件(DUT)中是否產生諧波、對不同類型信號的最佳測量方法以及對數平均、電壓單位和均方根值(ms)計算的利用。

我們這裡所處理的所有信號均假定為周期信號,亦即它們的電壓隨時間的變化特性是重複的。傅立葉變換分析可以將任何重複信號表示為若干正弦波之和。按一定目的產生的頻率最低的正弦波稱為基頻信號。其它正弦波則稱為諧波信號。可以利用頻譜分析儀來測量基頻信號及其諧波信號的幅度。
諧波常常是人們不希望存在的。在無線電發射機中,它們可能干擾射頻頻譜的其它用戶。例如,在外差接收機的本振(LO)中,諧波可能產生寄生信號。因此,通常應對它們進行監控並將其減小到最低限度。
利用頻譜分析儀對信號進行測量時,分析儀的電路也會引入其自身的某種失真。為了進行精確測量,用戶需要了解所測得的失真究竟是所考察的信號的一部分還是由於引人分析儀所引起的。
分析儀所產生的失真起因於某些微弱非線性特性(因為它沒有理想線性特性)。因此,可以用表明輸出電壓(O)與輸入電壓(I)之間的關係的泰勒(Taylor)級數來表示頻譜分析儀的信號處理特性:

V0=K1Vi+K2Vi2+K3V3i…………(1)

式中,V0=輸出電壓,Vi=輸入電壓,K1、K2和K3均為常數
利用上面的關係式,可以直接證明:輸入電壓加倍將引起Vi2項增加4倍(6dB),因而引起對正弦波的二次諧波響應增加4倍。類似類推,三階諧波失真隨輸入電平按三次方規律增加。有兩種方法即依靠技術指標或實驗能斷定分析儀是否對測出的失真有影響。
        為了依據分析儀的諧波失真技術指標來判斷其影響,利用對失真量級的了解,將相對於分析儀輸入混頻器上的特定信號以伽給出的那些技術指標變換成針對選擇的輸入電平給出的dBC。圖1示出這個過程的圖解實例。從圖中可以看出,對頻譜分析儀只規定了二階失真和三階失真。而更高階次的失真通常可忽略不計。


圖1 頻譜分析儀的失真極限可以分別針對二次和三次諧波電平繪出

與技術指標有關的數據點1:1和2:1鈄率進行予測

請注意,所關注的參數即三階諧波失真不同於已規定的參數三階互調失真(IMD3)。
在未被預選的頻段內,三階諧波失真應比微弱非線性的互調(IM)分量低9.5dB。這個關係可以由將對Vi的Acos(xt)+Bcos(yt)代人上面提到的(4)式,並將IM項如cos[(x-2y)t]與諧波項如cos(3xt)相比較來導出。若前端增益在基頻與三次諧波信號之間變化,則將使IM與所觀察的分析儀產生的諧波電平之間的關係有相同數量的變化。若三次諧波處在預選的頻段內,則它將比規定的IM分量低得多,因為預選濾波器使基頻信號不受前端非線性的影響。
        從實驗上判斷分析儀是否會引人失真更加容易。僅僅增大輸入衰減,觀察失真電平是否發生變化即可。如發生了變化,則分析儀對測得的失真有影響。
儘管分析儀對測得的諧波的影響可以僅靠增大輸入衰減來降低,但這會降低信噪比(SNR),從而限制了分析儀測量低諧波電平的能力。不過,對接近本底噪聲的信號的測量可以通過對數平均方法來改善。
頻譜分析儀可以通過對測量結果取平均來降低測量結果的變化。取平均的一種形式是對分析儀屏幕的若干條數據跡線進行平均。另一種形式是視頻濾波。在完成取平均操作時,重要的是應知道取平均所在的幅度刻度。當視頻濾波或跡線平均是對在對數刻度上顯示的信號完成時,其結果是信號對數的平均。另一種方法是,取平均可以在線性(電壓)刻度上完成。某些分析儀能在功率(有效值電壓)刻度上取平均。基於快速傅立葉變換(FFT)的分析儀通常只能在功率刻度上取平均。
       眾所周知,對於上述三種刻度,測得的純噪聲電平是不相同的。其中,對數刻度的噪聲被低估了2.51dB。無疑,對數刻度最適於測量低諧波電平,因為它能給出受本底噪聲影響最小的信號電平。因此,應當使用對數刻度來測量諧波電平,並根據需要減小視頻帶寬或增加取平均數。
       現實中並不存在上面所討論的理想重複信號。與理想情況的兩大偏離是漂移和調製。來自未鎖定壓控振蕩器(VCO)的漂移信號可能造成測量困難。漂移可能是如此之大,以致為了測量某個諧波而必須對可能的整個頻率範圍掃描,並利用峰值檢波器來測量諧波電平。對於頻率的這種高變化性,取平均可能引起誤差而不宜採用。此外,峰值檢波特別適於檢測噪聲,所以,當用這種掃描——峰值檢波方法進行測量時,分析儀的測量範圍會受到損害。儘管如此,這類解決方案仍十分有用而被用於某些頻譜分析儀中,如安捷倫科技公司的8560E系列,該系列頻譜分析儀配備有該公司的85672A寄生響應測量應用程式。
已調信號也是一個測量難題。當信號被調製時,其譜寬增加。因此,必須使用足夠寬的分辨帶寬來對信號中的所有能量起響應。使用寬的帶寬將增大本底噪聲,從而減小可利用的動態範圍。採用頻率調製(FM)、脈衝調製(PM)和普通數字調製格式的信號譜寬與諧波數成正比增大,因此,建議針對諧波數來增大分辨帶寬。
      已調信號幾乎總是鎖相信號。因此,一種可能的解決方案是利用頻率計數器仔細測量基頻頻率。然後,利用頻譜分析儀的零頻率間隔分析功能在預計的諧波上尋找所有諧波信號。零頻率間隔分析(分析儀不進行掃描的工作方式)是最佳分析方式,因為它對所有掃描數據而不僅是峰值幅度進行平均。安捷倫科技公司的ESA系列頻譜分析儀(圖2)採用了零頻率間隔的計數和平均解決方案,並具有按比例變化的分辨帶寬。儘管這種解決方案不及掃描峰值檢波解決方案完善,但它能很快取得離散很小的結果,且適於用調製源進行工作。


圖2 頻譜分析儀的內置「諧波」測量示出含各個 諧波電平
(dBc)和計算出的總諧波失真(THD)結果的數據表

所有諧波的幅度之和是音頻產品中常用的一個品質因數。它也稱為總諧波失真(THD)。總諧波失真是以功率相加而不是以電壓相加為依據的。THD的定義為:

THD=100%×(nmaxn=2×E2n)0.5/Ef  (2)
式中:En=n次諧波電壓,Ef=基頻電壓
        nmax=被考察的最高諧波次數(在許多情況下,nmax限定到10。在另一些情況下,nmax是不超過20kHz的最高次諧波,即音頻範圍的上限)
上面討論了可能進行平均的三種刻度即電壓、對數或功率。應當注意THD測量結果與這幾種刻度之間的關係。數據最好是按對數刻度進行採集和平均。THD的計算是按平方和的平方根(RSS)進行計算的,它與RMS或功率計算相關。但是,結果是由電壓算出的,而百分比指的則是電壓百分比。
        總之,射頻和音頻諧波以及THD可以利用所述方法由頻譜分析儀進行測量。在某些頻諧分析儀中,為了加快測量速度,這些測量的實施已實現了自動化。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 頻譜分析儀測量諧波的方法
    無線電工程應用不僅要對射頻信號的諧波進行測量,有時還要確定音頻信號的總諧波失真(THD)。射頻信號可能是已調信號或連續波信號。
  • 如何用Pico示波器做音頻頻譜分析
    掃頻頻譜分析儀是用一個或多個陷波濾波器(或混頻器)在指定頻率下測量信號振幅,然後改變該濾波器的頻率(掃頻),繪製出振幅隨頻率變化的頻譜圖。掃頻頻譜分析儀也可以做高頻頻譜分析,但是對於音頻分析來說,掃頻頻譜分析儀不是特別適用,因為信號在整個掃頻周期內必須是不變的。
  • 頻譜分析儀的種類與應用
    頻譜分析儀是透過頻域對信號進行分析、研究,並同時 應用於更多不同領域,例如無線訊號收發器、信號幹擾的檢測、頻譜監測、以及元件特性分析等,是從事電子產品研發、生產、檢驗的常用工具,特別針對無線通訊 信號的測量更是必要工具,其應用十分廣泛,因此也有工程師將之稱為射頻量測的萬用電錶。
  • 音頻信號及音頻分析
    音頻分析原理音頻分析的原理主要涉及數位訊號處理的基本理論、音頻分析的基本方法以及音頻參數測量和分析內容,其中數位訊號處理是音頻分析的理論基礎。1.音頻分析技術基礎傅立葉變換和信號的採樣是進行音頻分析時用到的最基本的技術。
  • 使用頻譜分析儀測量場強的方法
    頻譜分析儀是一種應用廣泛的信號分析儀器。它可用來測量信號的頻率、電平、波形失真、噪聲電平、頻譜特性等,加上標準天線還可用來測量場強。五、對各種工業幹擾場強的測量目前頻譜分析儀所顯示的是被測信號的瞬時峰值,而國家標準和國際上對工業幹擾推薦使用準峰值測量,準峰值檢波器可以模擬人耳對各種工業脈衝幹擾的主觀特性,具有規定的充放電時間常數。國家標準規定準峰值檢波器的充、放電時間常數是:在150KHz~30MHz,為1ms和160ms;在30-1000MHz則是1ms和550ms。
  • 頻譜分析儀那些事兒---之射頻輸入埠RF in
    頻譜分析儀射頻輸入端的輸入阻抗通常為50Ω或75Ω,從而可以直接與大多數射頻和微波設備的50Ω系統相匹配,並通過線纜直連,一般是沒有探頭的,因為探頭需要很高的輸入阻抗,例如電路的探測往往需要高阻抗,而50Ω難以帶動這類負載,使得測量結果嚴重變小。
  • R&S FSV信號頻譜分析儀的功能特點和應用優勢分析
    打開APP R&S FSV信號頻譜分析儀的功能特點和應用優勢分析 佚名 發表於 2020-12-04 09:43:42
  • 頻譜分析儀調幅信號測量分析
    頻譜分析儀主要用於頻譜分析,也可測量頻率、電平、衰減、調製、失真、抖動等,還廣泛應用於通訊、雷達、導航、電子對抗、空間技術、衛星地面站、頻率管理、信號監測、EMI診斷、E M C測量等方面,是發揮軍用電子元器件、軍用整機系統等部門科研、生產、測試、試驗、計量的必備儀器。二、頻譜分析儀的組成及工作原理圖1所示為掃頻調諧超外差頻譜分析儀組成框圖。
  • 一文了解頻譜分析儀和網絡分析儀的區別
    頻譜分析儀和網絡分析儀之間的區別 頻譜分析儀有兩種主要結構:掃描類型和FFT。由於FFT結構中測量頻率的限制,一般只用於低頻,而掃頻類型廣泛用於射頻和微波領域。 頻率掃描到FFT的優點是:寬頻率範圍,低DANL,大動態範圍等。
  • RIGOL DSA815-TG頻譜分析儀評測
    頻譜分析儀是用於測量射頻信號幅度與頻率之間關係的測量儀器,通常用於頻域測量。而用於時域測量通常使用的儀器是示波器。頻譜分析儀可以用於測量頻率、功率幅度、諧波、帶寬以及其他射頻信號相關的參數。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/144597.htm  我在ARRL實驗室經常進行的一個重要測試項目是對發射機或功放進行帶外輻射指標的測試。在該指標的測試過程中,會測量發射信號的所有諧波和雜散相對基波(載波)信號的電平幅度差。
  • 頻譜分析儀 諧波分析儀 助力醫療器械電磁兼容註冊檢驗檢測業務
    此業務項目為山西醫療器械產業的健康有序發展,提供強有力的技術支撐和保障。電磁兼容檢測利用測量設備、測量方法、數據處理方法以及測量結果等,對產品或某一建築、船舶、飛機等進行電磁兼容檢測。對樣品的電磁兼容性進行的測試。包括測量設備、測量方法、數據處理方法以及測量結果的評價。其中對測量設備和測量方法,國際上已有通行的CISPR系列標準加以規範。
  • RF矢量信號​​分析儀頻率調製和諧波測量
    打開APP RF矢量信號​​分析儀頻率調製和諧波測量 Raajit Lall 發表於 2020-03-29 15:35:00 高達
  • 一文讀懂諧波測量方法
    隨著用電設備的多樣化和複雜化,線路中諧波的成分也變得越來越豐富,諧波汙染的治理問題也變得越來越棘手,許多儀器也相應推出了諧波測量功能,我們該如何區分這些諧波的測量方法並正確地使用他們進行諧波測量呢?本文將進行「深究」。
  • 揚聲器音頻「失真」的基礎知識和測量與計算
    本文中我們將幫您理清這個概念以及他們的測量方法和正確用法。  「失真」是音頻組件的一個重要特性,它經常被列在揚聲器,功放和其它音頻聲學設備的技術指標中。
  • 頻譜分析儀和信號分析儀的區別
    其功能是測量對輸入該掃頻信號的被測電路的增益與相位,因而它的電路結構與頻譜分析儀相似。頻譜分析儀需要測量未知的和任意的輸入頻率,矢量信號分析儀則只測量自身的或受控的已知頻率;頻譜分析儀只測量輸入信號的幅度(標量儀器),矢量信號分析儀則測量輸入信號的幅度和相位(矢量儀器)。
  • 信號頻譜分析和測試
    信號頻譜分析和測試 佚名 發表於 2009-06-22 09:16:54 信號頻譜分析和測試1.了解周期函數的傅立葉變換理論及虛擬頻譜分析儀的工作原理
  • 基於FPGA的頻譜分析儀的設計流程簡要闡述[圖]
    頻譜分析儀是微電子測量領域中最基礎、最重要的測量儀器之一,是從事各種電子產品研發、生產、檢驗的重要工具。高解析度、寬頻帶數字頻譜分析的方法和實現一直是該領域的研究熱點[1]。現代頻譜分析儀是基於現代數位訊號處理理論的頻譜分析儀,信號經過前置預處理、抗混疊濾波、A/D變換、數字頻譜分析等環節而得到信號中的頻率分量, 達到與傳統頻譜分析儀同樣的結果。
  • 基於軟體無線電數字下變頻的FFT技術在頻譜分析儀中與單片DS
    推薦閱讀 頻譜分析儀的種類、功能及應用 與網絡分析儀、 示波器 以及信號發生器一樣,頻譜分析儀也屬於必不可少的 射頻 測試 測量 儀器。
  • 頻譜分析儀如何工作
    信號的頻譜分布實際上就是測量結果在頻域上的反映,頻域和時域的關係如圖所示:當用頻譜分析儀從頻域觀察時。能夠識別出所有頻率組成。以上圖為例,基波、3次諧波、5次諧波和11次諧波都可以被區分出來。由此可以看出,時域和頻域是從不同角度對同一個信號的描述。頻譜分析儀的工作原理就像一個寬帶接收機,寬帶範圍從幾十kHz或幾十MHz開始。接收機的功能是將輸入信號的頻率轉換為檢測迴路能處理的頻段。
  • 頻譜分析儀的七大性能指標
    它在射頻領域有「射頻萬用表」的綽號。 在射頻領域,傳統的萬用表無法有效測量信號的幅度,示波器很難測量高頻信號,這是頻譜分析儀的優勢所在。下面則對頻譜分析儀的七大性能指標進行講解。現代頻譜分析儀的頻率範圍通常從低頻段到射頻頻段,甚至微波頻段,如1KHz到4GHz。 這裡的頻率是指中心頻率,它是顯示頻譜寬度中心的頻率。 2、解析度帶寬 光譜中兩個相鄰分量之間的最小行間距定義為HZ。 它表示光譜儀在指定的低點區分兩個幅度相等的信號的能力。 在頻譜分析儀的屏幕上看到的測量信號的頻譜線實際上是窄帶濾波器的動態幅頻特性圖(類似於鐘形曲線)。