시간 영역 측정 및 스펙트럼 분석기 기능을 갖춘 오실로스코프 특성화
많은 연구실 품질의 오실로스코프에는 시간 영역 측정 외에도 스펙트럼 분석기 기능이 있습니다. 오늘날의 설계 환경에서 통신 애플리케이션의 보급이 증가함에 따라 최신 오실로스코프에는 전용 스펙트럼 분석과 유사한 일부 기능도 추가되었습니다.
측정 장비의 정확도와 분해능이 향상되는 데에는 많은 요인이 기여했습니다. 예를 들어, 부동 소수점 FFT 연산을 사용하는 8-비트 오실로스코프는 -100dBm(약 2μV)까지 신호를 관찰할 수 있습니다. 그러나 이 수준에서 일부 오실로스코프는 큰 고조파를 표시하는 반면 스펙트럼 분석기는 그렇지 않습니다.
좋은 스펙트럼 분석기
오실로스코프 기반 스펙트럼 분석기의 성능을 결정하는 데 사용할 수 있는 세 가지 지표는 분해능 대역폭(RBW), 노이즈 플로어, 동적 범위입니다. 이 세 가지 지표를 사용하여 전용 스펙트럼 분석기와 오실로스코프를 비교할 수 있습니다.
* 해상도 대역폭
RBW는 주변 신호를 구별하는 능력을 결정하며, RBW 지수가 작을수록 인접한 주파수를 구별하는 능력이 더 좋습니다. RBW는 작을수록 좋습니다.
* 시끄러운 층
장비의 노이즈 플로어는 장비 고유의 노이즈입니다. 노이즈 플로어는 관찰할 수 있는 입력 신호의 최소 레벨을 결정합니다. 입력 신호가 노이즈 플로어와 유효한 입력으로 구별되려면 노이즈 플로어보다 진폭이 높아야 합니다. 노이즈 플로어가 작을수록 좋습니다.
* 다이내믹 레인지
이는 입력 신호 진폭과 노이즈 플로어 진폭의 최대 비율이며 동적 범위가 클수록 좋습니다.
이 세 가지 매개변수와 기타 장비 특성을 고려해야 합니다. 또한, 애플리케이션과 관련된 상대적으로 중요한 특성도 무시되어서는 안 됩니다. 최근 데이터 수집 기술 개발 단계에 따라 최고의 스펙트럼 분석기에 필적하는 일부 오실로스코프 플랫폼이 등장했습니다.
이 세 가지 매개변수와 기타 장비 특성을 고려해야 합니다. 또한, 애플리케이션과 관련된 상대적으로 중요한 특성을 무시해서는 안 됩니다. 최근 데이터 수집 기술 개발 단계에서 최고의 스펙트럼 분석기에 필적하는 일부 오실로스코프 플랫폼이 등장했습니다.






