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08 Aug, 2022 Vistas 838 Autor: Saeed, Hamza

Qué tipo de analizadores de espectro están disponibles y sus principios de funcionamiento

Un equipo crucial para las pruebas de EMC es un analizador de espectro. Analizadores de espectro con capacidades específicas de EMC se han vuelto mucho más asequibles en los últimos años. Analizadores de espectro ofrecen una amplia variedad de ajustes de parámetros y deben configurarse correctamente. Esto se hace para producir mediciones lo más cercanas posible a las especificaciones de los estándares EMC particulares que se aplican al diseño y uso final del producto.

Los parámetros adecuados del instrumento para el filtro RBW, el ancho de banda de video, el tipo de detector, el rango de frecuencia y la duración del barrido están determinados por criterios relacionados con el estándar EMC. Los parámetros necesarios también están influenciados por las propiedades del transductor y las restricciones de radiación. Por lo tanto, el instrumento debe optimizarse para lograr un equilibrio adecuado entre alta sensibilidad y mínima distorsión.

Analizadores de espectro
Las pruebas utilizadas para evaluar las frecuencias y muchos otros factores se realizan a través del analizador de espectro. es interesante que analizadores de espectro se utilizan para medir señales conocidas y descubrir señales desconocidas. El analizador de espectro tiene muchos usos en el ámbito de las mediciones eléctricas y electrónicas debido a su precisión. Numerosos circuitos y sistemas se prueban con él.

Estos sistemas y circuitos funcionan a niveles de radiofrecuencia. A analizador de espectro inicialmente tiene una apariencia similar a un osciloscopio. Muchos osciloscopios modernos y potentes vienen equipados con analizadores de espectro integrados. Un osciloscopio accede principalmente a señales mediante sondas o cables conectados a entradas analógicas. Se utilizan dos ejes para mostrar estas señales. La amplitud se muestra en el eje Y en voltios. Mientras que el tiempo se muestra en el eje X.

video

La frecuencia de pulsación es el resultado de combinar dos frecuencias. Se observará que cuando dos tonos acústicos están presentes simultáneamente y tienen una frecuencia suficientemente cercana, también se escuchará un tercer tono. La frecuencia del tono resultante disminuirá a medida que uno de los dos tonos originales se acerque al otro. Adquiere un sonido de latido distintivo hasta que se desvanece abruptamente cuando los dos tonos originales coinciden exactamente. Este fenómeno resulta de la alternancia de interferencias constructivas y destructivas, que dan forma al tono final.

Cada frecuencia que elige el sintonizador debe ser producida por el oscilador a una frecuencia separada para que la FI permanezca estable. El método inicial era que cada estación de radio transmitiera la forma de onda necesaria para permitir la operación superheterodina junto con la señal de RF. Pronto se demostró que la gama de tonos que se creaba dentro de cada receptor era más eficaz. Es posible que haya visto un capacitor variable de dos gangs con dos juegos de placas de varios tamaños unidos a un solo eje dentro de una vieja radio de tipo tubo.

Esta configuración ofrecía las capacitancias adecuadas. Permitió la creación de un solo IF estable al sintetizar la frecuencia correcta para trabajar contra cada portador de transmisión. Esto puede potenciarse sin procesamiento de RF. Esto da como resultado una cantidad significativa de atenuación. LISUN producido Receptores EMI y los analizadores de espectro son los mejores del mercado y se pueden utilizar para probar su producto. Ahora entraremos en el principio de funcionamiento de este dispositivo y veremos cómo puede usarlo de manera eficiente.

Principio de funcionamiento del analizador de espectro
La analizador de espectro cuantifica el contenido del espectro de la señal a medida que se entrega al dispositivo. El dispositivo mediría el contenido de espectro del filtro de salida en el dominio de la frecuencia si estuviéramos monitoreando la salida de un filtro, digamos un filtro de paso bajo. Además, el contenido de ruido se mediría durante esta operación y se mostraría en el CRO.

El atenuador de entrada atenúa la señal de nivel de radiofrecuencia antes de enviarla a la señal medida. Esto es para crear el barrido horizontal de la señal medida. El filtro de paso bajo recibe la salida del atenuador para eliminar cualquier contenido ondulado de la señal. Después de eso, se alimenta a un amplificador. Esto aumenta la fuerza de la señal a un nivel específico.

EMI-9KB Receptor de prueba EMI

EMI-9KB Receptor de prueba EMI

Se combina con la salida del oscilador. Esto se ajusta a una frecuencia específica a lo largo de este procedimiento. El oscilador contribuye al carácter alterno de la forma de onda alimentada. La señal se suministra al detector horizontal. Lo transforma en el dominio de la frecuencia después de combinarse con el oscilador y amplificarse.

La cantidad espectral de la señal se muestra en el dominio de la frecuencia aquí mismo en el analizador de espectro. Es necesario tener la amplitud para el barrido vertical. La señal se suministra al oscilador sintonizado de voltaje para obtener la amplitud. La sintonización de radiofrecuencia se utiliza con el oscilador sintonizado por voltaje. Por lo general, los circuitos osciladores se crean utilizando una combinación de resistencias y condensadores. Estos se llaman osciladores RC. La señal sufre un cambio de fase de 360 ​​grados en el nivel del oscilador. Se emplean diferentes niveles de circuitos RC para este cambio de fase. Normalmente tenemos tres capas.

El uso de transformadores para el cambio de fase también ocurre ocasionalmente. También se utiliza un generador de rampa para ajustar la frecuencia de los osciladores la mayor parte del tiempo. El generador de rampa también se puede acoplar a un modulador de ancho de pulso para crear una rampa de pulsos. El circuito de barrido vertical recibe la salida del oscilador. Esto da la amplitud del osciloscopio de rayos catódicos. Los analizadores de espectro son de dos tipos, que se analizan a continuación.

Analizador de espectro analógico
El principio superheterodino se utiliza en analizadores de espectro analógicos. También se conocen como analizadores de barrido o de barrido. El analizador contendrá varios circuitos de barrido horizontal y vertical. También se utiliza un amplificador logarítmico antes del circuito de barrido horizontal. Esto se utiliza para mostrar la salida en decibelios. También se ofrece un filtro de video para filtrar el material de video. Cada frecuencia puede mostrar la respuesta de frecuencia en un área diferente de la pantalla gracias al generador de rampa.

Analizador de espectro digital
Los bloques de transformada rápida de Fourier (FFT) y convertidores de analógico a digital (ADC) se utilizan en la analizador de espectro. Estos se utilizan para convertir señales analógicas en señales digitales. El atenuador reduce el nivel de la señal antes de enviar la señal al LPF. Esto elimina el contenido ondulado. Luego se usa un convertidor analógico a digital (ADC) para transformar la señal al reino digital. El analizador FFT recibe la señal digital y la traduce al dominio de la frecuencia. Es útil medir el espectro de frecuencia de la señal. Finalmente, el CRO se utiliza para mostrarlo.

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