用途场景
规格参数
TFB 500(SHV)和TFB 1000(SHV)脉冲群校准套件通过阻抗配比来分压和衰减高压信号,使信号波形衰减到示波器可接受的检测范围内,主要应用于工业电磁兼容领域抗扰度试验,主要用于定期对脉冲群发生器,抗扰度测试仪等测试系统本身的校验,保证发生器输出的波形正确,以保证测试系统良好的性能和测试精度,校验套件与所有脉冲群/EFT发生器兼容。TFB 500(SHV)和TFB 1000(SHV)为50 Ω终端负载和1000 Ω终端负载,符合EN/IEC61000-4-4:2012,工作带宽400 MHz。
> 平均功率5 W,可稳定处理一定功率的信号
> 电压比500:1/1000:1,可根据实际需求使用
> 可靠性高,重复性好,确保每次校准测量结果的一致性和准确性
> 最高带宽400 MHz,适用于多种频率的脉冲群信号校准
- IEC 61000-4-4
- ISO 7637-2
- GB/T 17626.4
- GB/T 21437.2
- EN 61000-4-4
军工
航天航空标准 | IEC/EN 61000-4-4:2012、ISO 7637-2:2011 Pulse3a/b |
标称衰减量 | 54 dB (TFB 500(SHV)),60 dB (TFB 1000(SHV)) |
标称电压比 | 500:1 (TFB 500(SHV)),1000:1 (TFB 1000(SHV)) |
阻抗 | TFB 500(SHV)输入50Ω,输出50 Ω |
TFB 1000(SHV)输入1000Ω,输出50 Ω | |
最大脉冲电压 | TFB 500(SHV) 4.4 kV(受限于冲击能量) |
TFB 1000(SHV) 8.8 kV(受限于连接器) | |
±3dB带宽 | >400 MHz |
输入端口 | SHV(母) |
输出端口 | BNC(母) |
高压射频连接器 | 型号:SHV-BNC-JJ |
BNC转香蕉插头 | 型号: BNC(K)-2BP(J) |
射频电缆 | 型号:蓝色RG142-BN-JJ 1M |
尺寸 | 250 mm(W)*77 mm(H)*203 mm(D) |
仪器重量 | 约778 g |
环境温度 | 15℃ ~ 35℃ |
湿度范围 | 45% ~ 75% |
气压范围 | 86 kPa ~ 106 kPa |
❓ 常见问答 6 查看更多 →
问:为何在参考电平设置得很小时,频谱仪自动给设置的衰减器的值还是10dB?
这是由于频谱仪的自动设置机制所致。即使参考电平设置得很小,为了确保测量精度和避免电路非线性,频谱仪仍然会自动将衰减器的值设置为10dB或其他合适值。这种设置是基于仪器内部算法和校准数据进行的,旨在为用户提供准确可靠的测量结果。
频谱仪在设置参考电平和衰减器时,会遵循一定的标准,即确保混频器的输入电平等于参考电平减去RF衰减器的值。这一标准旨在保护混频器并实现良好的输入匹配,从而减少因不匹配而导致的测量误差。
在测试不同频率和电平的信号时,这一标准同样适用。例如,如果要测试一个30MHz的信号,同时频谱仪附近有一个较大的1GHz信号干扰,那么只要频谱仪具有预选滤波器(如YIG滤波器),就可以有效地滤除干扰信号,从而准确测试出30MHz信号的性能。
此外,要获得频谱仪的最大灵敏度,通常需要将RF衰减器设置为0dB。如果仅凭频谱仪自身的性能无法满足测试要求,可以考虑外接低噪声放大器(LNA)来增加信号增益,但需注意将LNA的增益纳入测量考虑范围。
当大小信号(如间距100kHz)同时进入频谱仪时,除了受到频谱仪动态范围的影响外,还会受到本振相噪的干扰。这是因为频谱仪本质上是一个接收机,其小信号检测能力与接收机的干扰信号抑制指标和本振相噪密切相关。
另外,关于频谱仪中的本振环路带宽是否可调的问题,不同型号的频谱仪可能有所不同。在实际使用时,可以根据需要和设备手册进行详细了解。
频谱仪的本振环路带宽可分为三种:Wide PLL Bandwidth、Medium PLL Bandwidth和Narrow PLL Bandwidth。这三种带宽在相位表现上有所不同,具体来说,在环路带宽内,Wide BW的相位噪声最小,而Narrow BW的相位噪声最大;而在环路带宽外,则恰好相反。频谱仪会根据不同的测试场景自动调节环路带宽,以确保最佳的测量性能。
例如,在测试范围较宽的情况下,环路带宽外的相噪影响更为显著,因此频谱仪会自动选择Narrow PLL Bandwidth以减小相噪。
此外,频谱仪在低频端(如9kHz)的底噪表现较差,这主要是由于输入频率较低时,LO频率和IF频率接近,导致中频电路对LO频率的抑制减小,本振信号进入检波电路并显示在屏幕上,即所谓的LO Feedthrough现象。为减小此现象,可以尝试减小RBW或采取仪器厂家的相关措施。
当使用频谱仪测量数字调制信号时,若信号信噪比较低,直接读数可能不够准确。此时,建议使用RMS检波器进行测量,并按照相关步骤计算S值(信号功率)。同时,对于手动操作和远程操作频谱仪的情况,由于操作方式不同,完成一次测量的时间也可能会有所差异。
对于手动操作,频谱仪完成一次测量所需的时间包括Sweep Time、Data Processing、Display三个部分。而对于远程操作,由于需要额外的时间进行数据输出,因此时间会增加。
在远程操作时,为了提高测试效率,可以考虑关闭屏幕显示,以节省时间。
当使用频谱仪测量相噪时,为确保测量准确性,需要先测量输入信号的相噪,并记录下相噪曲线。随后,保持频谱仪设置不变,但不给频谱仪输入,测出其底噪。只有当底噪在相噪曲线的下方且低于10dB时,才可以认为相噪测量基本不受频谱仪底噪的影响。
在进行ACPR(adjacent channel power ratio)测试时,应将RBW设置为信道带宽的1%~3%,VBW设置为大于3倍RBW的值,并选择RMS检波器进行测量。同时,应避免使用trace Averaging功能。
此外,频谱仪在杂散或相邻信道功率测量方面具有优势,但与功率计相比,其功率测量精度稍差。为了解频谱仪测量的误差范围,可以参考相关文献中介绍的总测量不确定度计算方法进行评估。

问:如何设置参考电平和衰减器?
问:为何在参考电平设置得很小时,频谱仪自动给设置的衰减器的值还是10dB?
这是由于频谱仪的自动设置机制所致。即使参考电平设置得很小,为了确保测量精度和避免电路非线性,频谱仪仍然会自动将衰减器的值设置为10dB或其他合适值。这种设置是基于仪器内部算法和校准数据进行的,旨在为用户提供准确可靠的测量结果。
频谱仪在设置参考电平和衰减器时,会遵循一定的标准,即确保混频器的输入电平等于参考电平减去RF衰减器的值。这一标准旨在保护混频器并实现良好的输入匹配,从而减少因不匹配而导致的测量误差。
在测试不同频率和电平的信号时,这一标准同样适用。例如,如果要测试一个30MHz的信号,同时频谱仪附近有一个较大的1GHz信号干扰,那么只要频谱仪具有预选滤波器(如YIG滤波器),就可以有效地滤除干扰信号,从而准确测试出30MHz信号的性能。
此外,要获得频谱仪的最大灵敏度,通常需要将RF衰减器设置为0dB。如果仅凭频谱仪自身的性能无法满足测试要求,可以考虑外接低噪声放大器(LNA)来增加信号增益,但需注意将LNA的增益纳入测量考虑范围。
当大小信号(如间距100kHz)同时进入频谱仪时,除了受到频谱仪动态范围的影响外,还会受到本振相噪的干扰。这是因为频谱仪本质上是一个接收机,其小信号检测能力与接收机的干扰信号抑制指标和本振相噪密切相关。
另外,关于频谱仪中的本振环路带宽是否可调的问题,不同型号的频谱仪可能有所不同。在实际使用时,可以根据需要和设备手册进行详细了解。
频谱仪的本振环路带宽可分为三种:Wide PLL Bandwidth、Medium PLL Bandwidth和Narrow PLL Bandwidth。这三种带宽在相位表现上有所不同,具体来说,在环路带宽内,Wide BW的相位噪声最小,而Narrow BW的相位噪声最大;而在环路带宽外,则恰好相反。频谱仪会根据不同的测试场景自动调节环路带宽,以确保最佳的测量性能。
例如,在测试范围较宽的情况下,环路带宽外的相噪影响更为显著,因此频谱仪会自动选择Narrow PLL Bandwidth以减小相噪。
此外,频谱仪在低频端(如9kHz)的底噪表现较差,这主要是由于输入频率较低时,LO频率和IF频率接近,导致中频电路对LO频率的抑制减小,本振信号进入检波电路并显示在屏幕上,即所谓的LO Feedthrough现象。为减小此现象,可以尝试减小RBW或采取仪器厂家的相关措施。
当使用频谱仪测量数字调制信号时,若信号信噪比较低,直接读数可能不够准确。此时,建议使用RMS检波器进行测量,并按照相关步骤计算S值(信号功率)。同时,对于手动操作和远程操作频谱仪的情况,由于操作方式不同,完成一次测量的时间也可能会有所差异。
对于手动操作,频谱仪完成一次测量所需的时间包括Sweep Time、Data Processing、Display三个部分。而对于远程操作,由于需要额外的时间进行数据输出,因此时间会增加。
在远程操作时,为了提高测试效率,可以考虑关闭屏幕显示,以节省时间。
当使用频谱仪测量相噪时,为确保测量准确性,需要先测量输入信号的相噪,并记录下相噪曲线。随后,保持频谱仪设置不变,但不给频谱仪输入,测出其底噪。只有当底噪在相噪曲线的下方且低于10dB时,才可以认为相噪测量基本不受频谱仪底噪的影响。
在进行ACPR(adjacent channel power ratio)测试时,应将RBW设置为信道带宽的1%~3%,VBW设置为大于3倍RBW的值,并选择RMS检波器进行测量。同时,应避免使用trace Averaging功能。
此外,频谱仪在杂散或相邻信道功率测量方面具有优势,但与功率计相比,其功率测量精度稍差。为了解频谱仪测量的误差范围,可以参考相关文献中介绍的总测量不确定度计算方法进行评估。

问:如何设置参考电平和衰减器?
问:为何在参考电平设置得很小时,频谱仪自动给设置的衰减器的值还是10dB?
这是由于频谱仪的自动设置机制所致。即使参考电平设置得很小,为了确保测量精度和避免电路非线性,频谱仪仍然会自动将衰减器的值设置为10dB或其他合适值。这种设置是基于仪器内部算法和校准数据进行的,旨在为用户提供准确可靠的测量结果。
频谱仪在设置参考电平和衰减器时,会遵循一定的标准,即确保混频器的输入电平等于参考电平减去RF衰减器的值。这一标准旨在保护混频器并实现良好的输入匹配,从而减少因不匹配而导致的测量误差。
在测试不同频率和电平的信号时,这一标准同样适用。例如,如果要测试一个30MHz的信号,同时频谱仪附近有一个较大的1GHz信号干扰,那么只要频谱仪具有预选滤波器(如YIG滤波器),就可以有效地滤除干扰信号,从而准确测试出30MHz信号的性能。
此外,要获得频谱仪的最大灵敏度,通常需要将RF衰减器设置为0dB。如果仅凭频谱仪自身的性能无法满足测试要求,可以考虑外接低噪声放大器(LNA)来增加信号增益,但需注意将LNA的增益纳入测量考虑范围。
当大小信号(如间距100kHz)同时进入频谱仪时,除了受到频谱仪动态范围的影响外,还会受到本振相噪的干扰。这是因为频谱仪本质上是一个接收机,其小信号检测能力与接收机的干扰信号抑制指标和本振相噪密切相关。
另外,关于频谱仪中的本振环路带宽是否可调的问题,不同型号的频谱仪可能有所不同。在实际使用时,可以根据需要和设备手册进行详细了解。
频谱仪的本振环路带宽可分为三种:Wide PLL Bandwidth、Medium PLL Bandwidth和Narrow PLL Bandwidth。这三种带宽在相位表现上有所不同,具体来说,在环路带宽内,Wide BW的相位噪声最小,而Narrow BW的相位噪声最大;而在环路带宽外,则恰好相反。频谱仪会根据不同的测试场景自动调节环路带宽,以确保最佳的测量性能。
例如,在测试范围较宽的情况下,环路带宽外的相噪影响更为显著,因此频谱仪会自动选择Narrow PLL Bandwidth以减小相噪。
此外,频谱仪在低频端(如9kHz)的底噪表现较差,这主要是由于输入频率较低时,LO频率和IF频率接近,导致中频电路对LO频率的抑制减小,本振信号进入检波电路并显示在屏幕上,即所谓的LO Feedthrough现象。为减小此现象,可以尝试减小RBW或采取仪器厂家的相关措施。
当使用频谱仪测量数字调制信号时,若信号信噪比较低,直接读数可能不够准确。此时,建议使用RMS检波器进行测量,并按照相关步骤计算S值(信号功率)。同时,对于手动操作和远程操作频谱仪的情况,由于操作方式不同,完成一次测量的时间也可能会有所差异。
对于手动操作,频谱仪完成一次测量所需的时间包括Sweep Time、Data Processing、Display三个部分。而对于远程操作,由于需要额外的时间进行数据输出,因此时间会增加。
在远程操作时,为了提高测试效率,可以考虑关闭屏幕显示,以节省时间。
当使用频谱仪测量相噪时,为确保测量准确性,需要先测量输入信号的相噪,并记录下相噪曲线。随后,保持频谱仪设置不变,但不给频谱仪输入,测出其底噪。只有当底噪在相噪曲线的下方且低于10dB时,才可以认为相噪测量基本不受频谱仪底噪的影响。
在进行ACPR(adjacent channel power ratio)测试时,应将RBW设置为信道带宽的1%~3%,VBW设置为大于3倍RBW的值,并选择RMS检波器进行测量。同时,应避免使用trace Averaging功能。
此外,频谱仪在杂散或相邻信道功率测量方面具有优势,但与功率计相比,其功率测量精度稍差。为了解频谱仪测量的误差范围,可以参考相关文献中介绍的总测量不确定度计算方法进行评估。

