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HSA1000系列手持频谱分析仪

Model: HSA1016(TG) / HSA1036(TG) / HSA1075(TG)
Category 国货精品 > owon > 频谱分析仪 > 手持频谱分析仪 Summary EMI预兼容测量 记录经纬信息测试
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用途场景

研发 实验室研发、新产品开发、技术研究
生产 生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控 质量检验、来料检测、成品测试
合规认证 计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训 教学实验、技能培训、实训演示
维修 设备维修、故障诊断、维护保养

Specifications

产品亮点

  • 频率范围 9 kHz -7.5 GHz
  • 显示平均噪声电平(DANL)低至-160dBm
  • 相位噪声-106dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
  • 全幅度精度<0.7dB
  • 最小分辨率带宽(RBW)1Hz
  • 提供EMI预兼容测量功能
  • 标配GPS功能提供,可以记录经纬信息和测试信息
  • 锂电池供电,使用时间4-6小时
  • 可选配1.6GHz /3.6GHz / 7.5GHz 跟踪源
  • 8 英寸IPS多点触控显示屏,可视角度好,内置光传感器
  • 轻薄设计,重量仅2.3公斤

产品介绍

HSA1000系列手持频谱分析仪





技术参数

型号

HSA1016(TG)

HSA1036(TG)

HSA1075(TG)

频率范围

9kHz-1.6 GHz

9kHz-3.6 GHz

9kHz-7.5 GHz

频率分辨率

1Hz

频率参考基准老化率

<1ppm/年

相位噪声(fc=1GHz)

<-106 dBc/Hz @10 kHz offset

分辨率带宽(-3dB)(RBW)

1 Hz 至 1 MHz,步进为 1-3-5-10

视频带宽(-3dB)(VBW)

10Hz 至3MHz

显示平均噪声电平(DANL)

前置放大器开,RBW=VBW=100Hz,抽样检波,极限平均次数≥50,归一化到1Hz

100KHz-1MHz

-135 dBm (典型值), <-128 dBm

1MHz-500MHz

-160dBm(典型值,<-150 dBm

500MHz-1.6GHz

-158dBm(典型值),<-148 dBm

1.6GHz-3.6GHz

-158dBm(典型值),<-148 dBm

3.6GHz-6GHz

-154dBm(典型值),<-144 dBm

6GHz-7.5GHz

-149dBm(典型值),<-139 dBm

检波方式

自动,常态,正峰,负峰,取样,有效值平均,电压平均,准峰值

迹线功能

刷新、最大保持、最小保持、查看、关闭、平均

刻度单位

dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V

跟踪源频率范围(-TG型号)

100 kHz-1.6 GHz

100 kHz-3.6 GHz

100 kHz-7.5 GHz

跟踪源输出电平范围(-TG型号)

-30 dBm-0 dBm

跟踪源输出电平分辨率(-TG型号)

1dB

通信接口

USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳机插孔

显示

8英寸触控 LCD

标配附件

  • 电源线电源线
  • 驱动光盘驱动光盘
  • 适配器适配器
  • 快速指南快速指南
  • USB数据线USB数据线
  • 铝箱铝箱
  • 北斗GPS(选配)北斗GPS(选配)

❓ FAQ 6 查看更多 →

问:为何频谱分析仪不显示信号的相位信息?
答:

尽管FFT结果中包含了信号的相位信息,但频谱仪的测试结果主要展示幅度特性,不直接提供相位信息。这是因为IF滤波器后的包络检波器仅保留了信号的幅度,而相位特性在处理过程中被丢失。

UTS1000B系列 频谱/信号分析仪

问:是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?
答:

是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量
方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件。如果要测量反射系数,则还需要一个定向耦合器去采集反射功率。
方法2:使用独立的源。如需要可配上耦合器。前提是频谱仪的扫描速度要快过信号源的扫描速度。但这种方式通常不被推荐,因为它的准确性较低。
对于校准,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络分析仪采用更强大的误差校准技术,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲,和频谱分析仪方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的测量。

UTS1000B系列 频谱/信号分析仪

问:跟踪源(TG)在频谱分析仪中扮演着怎样的角色?
答:

跟踪源是频谱分析仪的一个重要选件。当其输出信号经过被测件的输入端口,同时该被测件的输出又连接到频谱仪的输入时,这样,频谱仪与跟踪源便构成了一个完整的自适应扫频测量系统。在这个系统中,跟踪源输出的信号频率能够精准地跟随频谱分析仪的调谐变化。利用跟踪源选件,频谱仪能够简易地执行标量网络分析,从而观测到被测件的激励响应特性,例如器件的频率响应、插入损耗等关键指标。

UTS1000B系列 频谱/信号分析仪

问:频谱分析仪的关键技术指标是什么?
答:

频谱分析仪的性能评估涉及多个关键技术指标,包括频率范围、分辨率带宽、分析带宽、SSB相位噪声、分析时间、扫频速度、动态范围灵敏度、显示方式和假响应等。这些指标共同决定了频谱分析仪的测量准确性和性能表现。其中,分辨率带宽是频谱分析仪的核心指标之一,它反映了仪器区分最邻近谱线的能力,直接影响着测量的精细度
【假响应】是指在频谱分析仪显示器上出现的不应有的谱线。这种现象在超外差系统中是难以完全避免的,但可以通过技术手段尽量抑制到最低程度。

UTS1000B系列 频谱/信号分析仪

问:频谱分析仪扫描模式应选择Sweep还是FFT?
答:

频谱仪通常提供Sweep和FFT两种扫描模式。在较窄的RBW设置下,FFT模式相较于Sweep模式在速度上更具优势。然而,当扫宽小于频谱分析仪的FFT分析带宽时,FFT模式才能有效测量瞬态信号。若扫宽超出FFT分析带宽,采用FFT扫描模式可能导致信号采样间隙中的有用信号丢失,从而造成频谱失真,特别是对于脉冲信号和FSK调制信号等类型。

UTS1000B系列 频谱/信号分析仪

问:频谱分析仪的类型有哪些?
答:

频谱分析仪主要分为两大类:扫频调谐分析仪和实时分析仪。这两种类型的频谱分析仪都采用了数字信号处理技术,从而提供了丰富的测量功能,使得测量结果的解读更加便捷。扫频调谐分析仪会按照顺序逐一显示测量结果,而非实时显示,而实时频谱分析仪则能够同步展示所有频率分量的能量。

UTS1000B系列 频谱/信号分析仪

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