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文档简介
线性系统频率特性的测量
信号的频谱分析。一、本章所讲的基本测量问题二、(线性系统)频率特性的基本测量方法1、静态测量方法经典的测量方法是以正弦波点频法为基础。2、动态测量方法采用正弦波扫频测量。7.1引言
多频测量是利用多频信号作为测试信号的一种频域测量技术。3、多频测量三、关于信号的频谱分析1、信号的频谱分析信号的频谱分析包括对信号本身的分析和线性系统非线性失真系数的测量2、当前频谱分析的主要工具扫频外差式频谱分析仪。四、相位谱分析的主要工具FFT分析仪。五、线性系统非线性失真的测量方法1、传统的测量方法基波抑制法和双音法测交调失真。
2、利用白噪声来模拟实际工作状态的动态测试这种方法能够较真实地反映系统产生非线性失真的程度。7.2线性系统频率特性的测量只讲解动态测量方法——扫频测量技术。一、什么是扫频?所谓“扫频”,就是利用某种方法,使正弦信号的频率随时间按一定规律、在一定范围内反复扫动。二、什么是扫频信号?指这种频率扫动的正弦信号。三、扫频图示法的分类四、光点扫描式图示法的工作原理按照图示法的显示原理不同可以分成光点扫描式和光栅增辉式两种扫频图示法。1、扫频信号发生器——受扫描发生器所产生的锯齿波电压扫频,其输出信号的瞬时频率随时间在一定范围内由高到低作线性变动,但其振幅恒定不变(图中波形)。扫频信号作为输入信号加到被测电路的输入端,则从输出端得到的输出电压振幅的包络变化规律与被测电路的幅频特性相应(见图中波形)。2、被测电路(假设为一个调谐放大器)3、峰值(包络)检波器输出电压经峰值(包络)检波器检波,得图中④所示波形,称图形信号,因为这个信号波形的形状就是被测电路的幅频特性曲线(严格讲是动态的)。由于调制扫频信号发生器完成扫频的锯齿被电压又是示波管的水平扫描电压,即光点在屏幕上的水平移动也是线性的,是与扫频信号频率随时间的变化规律一样。这样,示波管屏幕的水平轴已经变换成线性的频率轴,在屏幕上报绘出的图形就是被测电路的幅频特性。上述图示方法是通过光点扫描而得到连续的幅频特性,故称光点扫描式。4、图形信号的显示图形信号经y放大器放大后,加到示波管的垂直偏转板。五、扫频信号发生器(源)的工作原理则从输出端得到的输出电压振幅的包络变化规律与被铡电路的幅频特性相应(见图中波形)。这个电压经峰值(包络)检波器检波,得图中④所示波形,称图形信号,因为这个
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