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大家好,欢迎来到谈笑有声课堂,今天我们来讲一下频谱显示器,频谱显示器有两个,第一个是频谱频率显示器,第二个是频谱音调显示器,这两个只有在波形的时候他才能选择,像我现在有一个波形文件, 这时候我只要点击这个平铺显示器,他就会弹出平铺显示器,音调显示器他就会显示音调显示器, 我们录有声书的话一般不需要这个音调显示器,我们一般用的是频谱显示器,就是这样。好了,这就是今天的分享,有问题的同学可以评论留言或者私信我。

大家好,今天我与大家分享一下静电干扰员特征解析。大家知道静电已经成为我们电子产品的隐形杀手,由于集成电路密度越来越高,同而导致气件内部的布线间距越来越小, 相应的来静电击穿电压也越来越低。当我们人体静电累积到一定电压时, 就可能对原器件产生损伤,以及对设备产生危害。大家知道我们人体呢是一个静电导体,当与大地绝缘时, 比如讲我们呢穿的鞋底是绝缘材料,这时呢人体与大力之间就形成一个电容,我们在日常工作中,人们在行走或者做某项动作的时候,这个电容就会处处电和,这时电容充电 电压最大就可能到五万伏左右。我们来看一下在不同情况下我们人体所在的静电电压。我们可以看到当是百分之十的相对湿度时, 人在塑料地板上走可以达到一万两千伏,那像我们在正常的速度在百分之四十或者五十五的时候,只有三千伏或者五千伏。 那我们再看一下,当从泡沫塑料中取出 pgb 单板时,最高低压可以达到两万一千伏,这是百分之十四度的时候,如果是百分之五十五的相对湿度时,只有五点五千伏。 所以在我们国家,在北方如东北,冬天很容易累积静电,还要电压比较高。所以呢,我们看这个人体携带静电电压与环境有很大的关系,所以我们在做实验室一定要关注环境的温 度、湿度对静电电压的释放影响。那么我们在静电模拟测试的时候,通常呢我们采用人体静电模型进行实验,那不同行业这个人体静电模型的参数有所不一样, 我们大家采用的是国标幺七六二六点二,这是一个静电标准,采用的是一百五十批发,三百三十欧姆,那么可以看到就是我们人体是一个一百五十批发的电容,它的内组是三百三十欧姆,那么大家可以想象一下,刚才是从几千伏到五万伏这个电压, 那内组是三百三十五,所以呢我们可以简单可以算出静电放电电流从几安到一百多安,是这样的一个范围。那么我们在做实验室采用的是标准静电发声器,也就是俗称的静音枪,它产生的电流波形如 这张图所示,那么我们可以看一下横坐标是时间,重坐标是电流,那我们可以看到他在从没有电流到百分之百电流的时候, 时间是一拉秒,那么标准规定是零零七到一拉秒,那么我们可以看到这个时间非常短,所以要解决静电对期间的影响,就需要把这个电流给分流或者吸收掉,那么需要我们采用响应速度比较快的器件, 所以常用的 esd 保护器件是半导体器件,如 tvs 管。那么我们再看一下这个静电脉冲的波形,他电流下降百分之五十的时候,他的脉宽是三十八秒, 百分之二十五的时候是六十拉秒,那我们可以看到今天的败宽差不多是个几十拉秒的电流波形。好,这 是今天的电流波行,那么我们根据这个电流波行可以看看他的频谱。这两张图是我们公司在实验室实际进行测试的图,我们可以看一下三十兆、两百兆、 两百兆到一 g 这两个频段,可以看到经电枪产生的频谱度有很高的分量,那么一 g 以上由于车辆没有显示出来,实际上应该还是有高频分量,所以我们说经电放电时空间产生非常丰富的高频电磁场, 频率范围可达几个 g。 那么通过刚才呢,我们交流进店,他有大电流,高电压、频率高的特性,那么对我们电子设备有什么影响呢?第一个大电流他有热效应,在拉秒级或者微秒级时间完成,这种近视觉热的过程可能形成 局部高温,导致芯片归驱融化偏激击穿,不幸熔断。高电压刚才我们讲了是最高可以达到五万伏,它具有强电暖效应,导致气垫接至击穿燃气性失效频率高。刚才我们可以看到可以到达几个 g 的高频干扰, 它具有电池脉冲效应,可以干扰信号通信、 cpu 复位或者死机。那我们总结一下,静电方面对设备的干扰具有高电压大电流路宽的特征,因此在电子设备设计中,需要针对静电干扰的特征进行针对性的设计预防, 才能确保电子产品免收进店干扰。好,那我们就分享到这里,谢谢大家。

哈喽,大家好,这里是安泰小课堂,今天我们来为大家介绍一下频谱分析仪界面的一些参数。频谱仪试测频域类的产品, 他的屏幕上面显示着,横轴指的是频率,纵轴指的是功率。 spa, spa 指的就是扫屏宽度。比如说你设置七十频率为一兆合资,中指频率为十兆合资,那么 spa 就是九兆合资,他也可以根据你的中心频率来设置。比如说 你设置中心频率为一百兆赫兹,然后设置 span 为两兆赫兹,那么其实频率就是九十九兆赫兹,中指频率是一百零一兆赫兹。频谱仪的界面上就会显示你设置的 spa 范围的信号功率谱。至于 span 的作用,它本身只是一个参 数,可能影响到你的测试速度。我们可以参考屏幕上方的公式,通过这个公式我们也就发现, 半越大,他的扫描时间就越大,而扫描速度就比较慢了。根据屏幕上的图,我们可以看到频谱仪有两种模式, 一种是 sweep 扫描模式,另一种是 fft 模式。那图中频谱仪最上方的刻度电瓶值指的就是参考电瓶 rbw, 也就是我们通常所说的分辨率带宽。有人也叫他 参考贷款,他其实表示的就是测试了多大贷款的功率,而比 w 实际上是平铺移内部滤波器的贷款设置他的大小其实能够解决定能否把两个离的很近的信号分开, 他的设置对测试结果是有影响的,只有设置 rbw 大于或等于工作贷款时,读数才会更准确。 但如果你的信号太弱,频谱仪则无法分辨信号。此时即使二 bw 大于工作再宽,毒素也并不会很准确。 从右边这幅图较小的二 bw 我们可以看到它其实具有更高的分辨率,使得边带可见,但需要更长的采样时间。当采样时间作为一个因素时,为了更快更新显示或者加快调至带宽时, 可以使用更高的二 bw。 那么说完 rbw, 我们来看一下 vbw。 vbw 指的是视频贷款,他表示测试的精度越小,则表示精度 越高。如果将微 bw 设为一百 k 赫兹,则表示每隔一百 k 赫兹取一个样测试其电瓶。因此我们可以发现,将微 bw 设置的越小,则其测试曲线越光滑。 所以你会发现 rbw 其实要比 vbw 更重要。之前的视频中我们也说过, vbw 等于零点一倍的 rbw 是最为合适的。本期视频就到这里,如果您对视频有疑问的话,可以在视频下方留言或者私信安排小课堂,谢谢大家,我们下期见!

这期视频是我们专门给没有使用过频谱仪的朋友准备的,看完这期视频保证你会用,会看、会分析,看完记得点赞收藏。我们以这台罗德玉石瓦瓷的 fph 系列主持频谱仪为例,首先你拿到一台仪器之后要开机,开机的话我们电源键就不多再介绍了,频谱仪它是一个测量仪器,所以它一定会有一个信号的输入口,这台手持频谱仪的话,它的信号输入口就在它的正上方, 那我们可以看到在这个上面一共有四个接口。首先第一个接口的话,大家可以看一下这个形状,这个接口我们把它称作是 n 型头,可以看到在这个接口下面,呃,它标记了 rf 音 pro, 五十 o 表示意思就是射频输入, 然后阻抗是五十欧,那最大的输入范围是正二十 d b 毫直流输入,最大是五十伏。我们 频谱仪的信号主要就是从我们第一个口这个 n 型头这个口进来的。说到这个输入口,一般这个频谱仪他的输入口都是这种 n 型头,但是如果你的频谱仪他的这个频率比较高的时候, 这个时候他一般会用 sma 的接口,或者是二点九二的,甚至二点四毫米的。第二个接口他是这种口,我们叫做 bnc 口,这个和试播器上的接口是一样的,可以看到这个接口下面他写了 excel trigger in, 就是表示外部出发的一个输入口。第三个是一个耳机接口,因为你可以用频谱仪去听一些广播信号,解调的时候可以听到你所接调的内容。第四个是两个 usb 口, 对于新手来说,我们一定要去注意两个接口,一个是输入口,另外一个是这个 usb 接口,帮助我们导出数据。接着我们来看一下这个屏幕,在这个屏幕上有一个 方格图,这个方格图它其实是一个二维直角坐标系,它的纵轴我们可以看到数字有二十十零负十、负二十。它纵轴表示的是它的功率大小,信号功率大小,那单位一般是 db 毫,你也可以进行修改。横轴它所表示的是频率, 从左至右,他的频率是依次升高的,那我们可以去设置他的中心频率,也就是中间这条线,他 所表示的频率也可以去分别设置最左端和最右端的这个频率大小,最右端你最大,就可以设置到你这台频谱仪的一个上线, 那这台视频谱仪它的话可以设置到二十 g。 我们可以看到左下角有一个 ctrl 实际赫兹,就表示它现在中心频率是实际赫兹。你找到这个横轴的中间,那这条线它的这个频率就是实际赫兹。 然后看到最右边 spa 就是扫宽式一级赫兹,那这个表示的意思就是我从实际赫兹往两边或延伸,总共的宽度是一级赫兹,那你可以算一下,那最左边应该是九点五级赫兹,最右边应该是十点五级赫兹。 呃,那我们现在可以看到在屏幕上他有一个非常宽的一个黄色的线,那这个线表示的意思是底噪,底噪就是这台仪器本身的一个噪声,在当前的设置下,我们可以读取到他的底噪大概是负的六十多。所以呢, 如果你想要测出一个信号,那这个信号你肯定是要大于这个底造的,对不对?他应该在这个底造上突出出来,如果你的信号他的这个幅度小于这个底造的话,那他就无法被测量出来,那你就需要去调整他这个底造大小。那如何调整?可以参考我们之前 r b w w 和 v b w 介绍的视频,那这个就是我们频谱仪最基础的显示和读取的问题,测试问题找安泰。

哈喽,大家好,我是罗维,现在我们看到的是 spa 七的平普,在这个平普里面呢可以看到鼠标位置的频率,还有他的低臂数, 然后在这边可以看到我的电瓶条,就是我说话的大小呢,他就会有一个电瓶在跳动。接下来呢在这边可以设置 频谱的一些参数,就是你想把这个图像设置成什么样子,在这边就可以设置了。第一个是加窗,这就是歪坐标轴放大时候的每一次放大的步径,这个呢就是歪坐标轴滚动的每一次滚动的步径, 这个呢就是一个格子的宽度,就是歪坐标轴格子之间的宽度,现在我们来试一下。放大的话呢,就是按加号就可以把歪坐标 放大,按减号就是缩小,如果需要滚动这个歪坐标轴,就是按上下按键向下,然后向上 他就可以滚动这个歪坐标轴。接下来歪坐标轴的格子是十二 db 一格, 我们可以把它调成三个 db 一格,输入三回车,然后按下应用,他每次弹出这个框子的时候,点击 ok, 不理他就是了,点击 ok 又弹出来,点击 ok, 然后就可以发现这边的格子密度变成三 db 一格了。 接下来我们再看一下其他的选项,这就是 rta 的显示设置,比如说我们设置成限行的点击应用 ok, 然后呢就变成一条连线了, 还可以设置成两个都有的,就是又有线状的,又有条状,可以看到呢又有条状又有线状的,当然正常情况下我们都喜欢用条状的, 条状的比较好看一些,是吧?好,现在呢在这一边就可以显示他的幅度的范围,现在是正三十到负的八十八,正如我们现在这个图像上是正三十到负的八十八, 如果你在这边填入一个数的话,他就会按照你的按照你的这个范围去滚动歪坐标轴。 我们看一下这边有一个小勾,如果你把它勾上的话呢,他就会按照这样一个显示,就一百二到二十, 这个时候你会发现这边全是正数,然后呢平普就不见了, 怎么办呢?我们要滚动这个歪坐标轴才可以把它找出来,这是需要你在升压级校准之后,他才会按照正常的升压级来显示的,否则呢他都是按照 db f s, 所以他都是负数。 这里我们需要对一个升压级进行校准才会显示。好,现在我们快速的校准一下升压级,好,升压级校准完毕,可以看到这边显示的是实际的升压级读数,我们可以看到上面那个坐标变成正数了, 好,现在把它去掉。这个呢就是峰值跟踪,如果你画上钩的话呢,就是说它里面会出现一个最大值, 是显示白色的跟踪,我们现在的最大指 最下面一个是光谱的设置,点击 ok, 光谱是这样打开的,在 rta 里面打开 spftel, 然后就可以看到光谱了。 喂喂喂,然后光谱的设置就可以设置这些选项,比如设置一个切片的高度, 也就是显示的一个,呃,就是像素吧,你可以认为,然后这就是他的一个时间, 就是我们这个时间的范围,接下来呢就是他的最大值跟最小值。接下来呢如果点这个的 话,就是把它变成灰色的,应用一下变成灰色。