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Multi-Instrument(万用仪) - 频谱分析仪
Sound Card Spectrum Analyzer
性能指标

1. 七种显示类型:实时幅度谱、实时相位谱、实时自相关函数、实时互相关函数、实时相干/非相干函数、实时传递函数(Bode图)/阻抗分析仪、实时冲激响应。

2. X轴和Y轴可独立缩放和滚动。

3. 在幅度谱中,Y轴支持相对显示模式(线性或dBr刻度)和绝对显示模式(RMS有效电压、dBV、dBu、dB和dBFS刻度)。X轴支持的刻度包括线性、对数、倍频程(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96)。支持幅度/功率谱密度显示。Y轴还可转换为阻抗显示。

4. 分析结果可以输出为TXT文本文件。

5. 可打印或打印预览数据曲线或将它保存为BMP位图文件。

6. 数据显示刷新快:大约每秒50帧(测试环境:Windows XP SP2,IBM ThinkPad R51型笔记本电脑,Pentium M CPU 1.60 GHz,扫描时间=10 ms,FFT点数1024,示波器和频谱分析仪工作于自动触发模式)。因此数据的显示和分析实现了真正的实时。

7. 可设置显示颜色,字体大小和屏幕刷新率。

8. 可调节快速傅里叶变换(FFT)的点数,调节范围为128点~4194304点。

9. 允许采样长度与快速傅里叶变换(FFT)的点数不同。如果FFT的点数比采样点数多,则在测量数据的尾部添零后再计算FFT。如果FFT的点数比采样点数少,则将测量数据分为多段数据,每段数据的长度与FFT的点数一样。可设置段与段之间的重叠百分比(0%~99.9%),最终的结果由每段数据的结果平均而成。

10.支持69种窗函数:矩型窗、三角窗、汉宁窗、哈明窗、布莱克曼窗、Exact Blackman, Blackman Harris, Blackman Nuttall, Flat Top, Exponential, Gaussian, Welch (or Riesz), Cosine, Riemann (or Lanczos), Parzen, Tukey, Bohman, Poisson, Hann-Poisson, Cauchy, Bartlett-Hann, Kaiser窗等。

11.能显示峰值频率(精度高于由采样频率和FFT点数所决定的分辨率)、自相关函数的第二峰值时延和相应的相关系数、互相关函数的峰值时延和相应的相关系数、相干函数的峰值频率和相应的相干系数、传递函数图中的峰值频率和相应的增益和相位、冲激响应图中的峰值时间及相应的数值。

12.可测量在指定的频率范围内的总谐波失真(THD)、THD+噪声(THD+N)、信纳比(SINAD)、信噪比(SNR)、噪声电平(NL)、总非相干失真及噪声(TNCD)、GedLee Metric。

13.可测量互调失真(IMD-SMPTE/DIN,IMD-CCIF2,IMD-CCIF3)、动态互调失真DIM、带宽(-3dB)、串扰、谐波、用户定义的频带内的能量、峰值、总失真+噪声(TD+N)、抖晃率、声音响度、响度级和尖锐度、语言清晰度指数和扩展语言清晰度指数。

14.在进行THD测量和谐波分析时,基频可通过最高谱峰或另一个变量例如转速表的RPM读数来自动获取(例如:用于阶次跟踪),也可以手动指定。

15.每个数据显示窗口拥有1个移动光标读数器和最多两个标记点。支持谱峰标记。

16.帧内处理包括:在频谱分析中除去直流分量、频率补偿、频率加权(A、B、C、ITU-R 468)、移动平均平滑(线性或倍频程)。频率补偿是通过调入用户配置的频率补偿文件(*.fcf)来实现的.

17.帧间处理包括:峰值保持、线性平均和指数平均。可指定需处理的帧数(2~200,永久)数。若选择了“永久”,在运行时可重置处理过程。

18.五种图表类型:连线、离散点、垂直条、直方图和阶梯线。线宽可调。

19.每通道可配置最多5条参考曲线。参考曲线可通过复制当前曲线、读入符合格式的文本文件、或读入以前存储的参考曲线来配置。参考曲线可被指定为高高限(HH)、高限(H)、低限(L)、低低限(LL)。

20.每幅图形中的数据都可以按文本方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Excel)中作进一步的处理和分析。每幅图的图像也可以按位图方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Word)中。

21.在Windows2000、XP、Vista、7、8、8.1、10、11及以上的版本下,用户界面支持多国语言,包括:简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文和韩文。

示例

USB Spectrum Analyzer THD Measurement
THD, THD+N, SNR, SINAD, ENOB测量
USB Spectrum Analyzer IMD Measurement
IMD (SMPTE)测量
USB Spectrum Analyzer Crosstalk Measurement
串扰测量
USB Spectrum Analyzer Frequency Response Measurement using White Noise
用白噪声来测量频率响应
USB Spectrum Analyzer Fast Frequency Response Measurement using Multi Tones
用多音合成信号来快速测量频率响应
USB Spectrum Analyzer Frequency Response Measurement using Pink Noise and Octave Analysis
用粉红噪音和倍频分析来测量频率响应
VT USB Spectrum Analyzer Impact Test
冲击试验

USB Spectrum Analyzer Signal Spectrum
信号的归一化频谱

USB Spectrum Analyzer Auto Correlation Measurement
自相关
USB Spectrum Analyzer Cross Correlation Measurement
互相关
USB Spectrum Analyzer Phase Spectrum
相位谱
USB Spectrum Analyzer Kaiser 6 Window Function Spectrum
Kaiser 6窗函数的频谱

USB Spectrum Analyzer Coherence
相干
USB Spectrum Analyzer Bode Plot
波德图

USB Spectrum Analyzer Impulse Response
冲激响应
USB Spectrum Analyzer GedLee Metric
GedLee度量基于感知非线性失真测量

Total Non Coherent Distortion and Noise
总非相干失真的测量+噪声(两个独立的白噪声)
 
Total Distortion Plus Noise Measurement
总失真度的测量+ 噪声(多音刺激)

IMD CCIF2 Measurement
IMD测量 (CCIF2)
 
Sound Quality Measurement - Loudness, Loudness Level, Sharpness, Articulation Index
声音质量(响度,响度级别,锐度,清晰度指数)测量

USB Spectrum Analyzer 2 and 3 harmonics vs fundamental
畸变正弦波与其第二次和第三次谐波残余的比较(由1022阶带通 FIR 数字滤波器获得)
 
USB Spectrum Analyzer Impedance Analyzer
阻抗与扬声器的相位和频率(粉红噪声刺激)

Time Delay Measurement using Cross Correlation
使用互相关(白噪声刺激)的时延测量
 
Time Delay Measurement using Generalized Cross Correlation
使用广义互相关(音乐刺激)的时延测量

Time Delay Measurement using Auto Correlation
基于自相关(MLS)模拟的时延和井深测量
 
DIM measurement
动态互调(DIM)畸变测量

Wow and Flutter Measurement
抖晃率测量
 
Frequency Response Measurement using Logarithmic Sweep
频率响应测量(对数扫描 + 倍频程分析)

Phase Difference Measurement
两波相位差的测量
 
Harmonic Analysis and Signal Decomposition
谐波分析和信号分解

Harmonic Residual - Clipping
具有削波失真的正弦波与其失真残差(由 1022 阶带阻 FIR 数字滤波器消除基波)的比较
 
Harmonic Residual - Crossover
具有交叉失真的正弦波与其失真残差的比较(模拟,由 1022 阶带阻 FIR 数字滤波器消除基波)

Impedance Analyzer
使用 DSO-2A20E 测量 50kHz 至 100kHz 扫频正弦波滤波器的阻抗和相位与频率的关系
 
Harmonic Residual - Crossover
由多音合成(无频谱泄露)功能生成的1kHz理想正弦波的THD, THD+N, SNR, SINAD, ENOB




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