funciones básicas analizador de espectros

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ANÁLISIS DE ESPECTRO DE SEÑALES ANALÓGICAS 1. OBJETIVO Reconocer un analizador de espectros. Manejar las funciones básicas de analizador de espectros. Interpretar las repuestas e imágenes que nos muestra el analizador de espectros. 2. MATERIALES Generador de señales. Transformador. Analizador de Espectro. Cable BNC. Extensión. 3. PROCEDIMIENTO 1. Reconocimiento del analizador de espectro

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dB, dBm , converciones

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Page 1: Funciones básicas Analizador de espectros

ANÁLISIS DE ESPECTRO DE SEÑALES ANALÓGICAS

1. OBJETIVO Reconocer un analizador de espectros. Manejar las funciones básicas de analizador de espectros. Interpretar las repuestas e imágenes que nos muestra el analizador de espectros.

2. MATERIALES

Generador de señales. Transformador. Analizador de Espectro. Cable BNC. Extensión.

3. PROCEDIMIENTO1. Reconocimiento del analizador de espectro

Page 2: Funciones básicas Analizador de espectros

4. EMPLEO DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS

Para realizar el empleo del analizador de espectros utilizamos un generador de señales RF y a través de un cable coaxial lo conectamos a la entrada del analizador y así poder observar el espectro de la señal.

Como conocemos la señal a medir se fija la ventana de frecuencias, esta puede ser determinada de dos maneras distintas. La primera de ellas consiste en definir la frecuencia inicial de la ventana y la frecuencia final (START - STOP). O bien, definir una frecuencia central y una ventana de frecuencias alredor de ella, también conocido como SPAN.

De esta manera sería equivalente definir una ventana con frecuencia inicial 40MHz y final 60MHz, que hacerlo a partir de una frecuencia central de 50 MHz y 20MHz de SPAN.

Una vez fijada la ventana de visualización es muy probable que seamos capaces de distinguir la señal a medir. Únicamente restaría ajustar la referencia de amplitud y la resolución en dBm/div para que la señal quede perfectamente representada en pantalla. Jugando con estos valores se podrán distinguir con mayor precisión ciertas características de la señal como rizado, modulaciones, etc.

Por último, y para obtener valores precisos en la medida de la señal, se podrán utilizar los markers del analizador. Estos markers pueden ser utilizados de forma absoluta (entregan la medida directa de la gráfica) o relativa (devuelven la diferencia entre dos puntos de la gráfica). La utilización de unos u otros dependerá como siempre de la medida a realizar.

Page 3: Funciones básicas Analizador de espectros

5. EXPERIENCIA

Se eligió una frecuencia central de 50 MHz y una referencia de: -10 dBm

Se conocen las siguientes equivalencias

dBm =10log(P/1000); dB=10(P); donde P (w).

se midió una señal pico de -35.7 dBm y una referencia de -10 dBm

Por lo tanto la señal es de: 25.7 dBm

25.7 dBm =10 log( PmW), de donde: PmW =371.53 mW

La potencia de señal del analizador de espectros es de 0.371 W.

Se observó señales armónica producida en el generador para frecuencias por debajo de 2 MHz

6. CONCLUSIONES

Page 4: Funciones básicas Analizador de espectros

Al escoger una frecuencia determinada debíamos esperar un tiempo determinado a que el espectro ubica el rango de frecuencias de la señal. Pudimos observar que a medida que variábamos la frecuencia en el generador el espectro de desplazaba a la derecha o izquierda según aumentemos o disminuyamos la frecuencia en el generador.