任务1 扫频仪的使用
1.面板说明
(1)“电源亮度”旋钮:控制电源的通断及曲线辉度,旋钮拉出时,电源接通;旋钮顺时针旋转时,辉度加大。
(2)“Y轴位移”旋钮:控制曲线的上下移动,并兼作控制Y轴的输入耦合方式,旋钮拉出时为直流(DC)耦合,推入时为交流(AC)耦合。
(3)“Y轴增益”旋钮:调节曲线幅度大小。
(4)“Y轴输入”插座:接收被测网络经检波后的包络信号。
(5)“影像极性”开关:开关拉出时屏幕上显示的幅频特性曲线与Y轴输入信号同方向(即同相),推入时为反方向(即反相)。
(6)“Y轴衰减”按键开关:控制曲线幅度的大小,有1,10,100三挡衰减。
(7)“频标选择(MHz)”按键开关:控制频标的频率值,有“1,10”,“50”,“外接”三挡,其中“1,10”为复合挡,即按下该键,屏幕上同时显示出1MHz(幅度小)和10MHz(幅度大)两种频标。
(8)“中心频率”旋钮:调节扫频信号的中心频率。
(9)“频率偏移”旋钮:调节扫频信号的频偏量。
(10)“频标增益”旋钮:控制屏幕上频标幅度的大小。
(11)“外接输入”插座:接收外部频标输入信号。
(12)“输出衰减”开关:控制扫频信号的输出幅度,分粗衰减及细衰减两组,衰减量为两组开关读数之和。
(13)“射频输出(75Ω)”插座:输出扫频信号。
(14)“38MHz输出”插座:输出38MHz的定频信号。
(15)“┴,AFT,AGC,+12V”插孔:分别输出AFT(0~12V)、AGC(0~6V)、+12V三路直流电压。这三路电压称为辅助电源。
(16)“AGC”旋钮:旋钮拉出时,三路辅助电源接通;顺时针旋转时,AGC插孔输出电压逐渐增大。
(17)“AFT”旋钮:调节AFT插孔输出电压的大小。
(18)“X轴增益”:调节屏幕上扫描线的长短,不需要经常调整。
(19)“X轴位移”:调节扫描线在水平方向上的位置,不需要经常调整。
(20)“工作选择”开关:控制“射频输出(75Ω)”插座输出信号的类型,开关拨向“扫频”时输出扫频信号,拨向“点频”时输出定频信号,信号的频率由“中心频率”旋钮控制。在点频状态下扫频仪相当于一台宽频信号发生器(1~300MHz)。
2.电气性能的检查
a.扫频范围的检查
“频标选择”置于50,频标幅度调至适当位置,即对应于屏幕的中心位置,旋转“中心频率”旋钮时,扫频信号中心频率的移动范围应在1~300MHz内连续变化。
b.扫频频偏的检查
“频标选择”仍置于50,“频率偏移”旋钮由最小旋至最大,频偏量应能在1~300MHz内连续变化。
c.寄生调幅系数的检查
将连接“射频输出”端的电缆与连接Y轴输入”端的检波探头对接,“粗衰减”及“细衰减”均置于0,“Y轴衰减”置于1,调节“Y轴增益”旋钮使屏幕上显示出高度适当的矩形方框。假设方框的最大高度为A格,最小高度为B格,则寄生调幅系数m为:
对应不同的扫频频偏,在整个频段内m应满足技术性能中规定的要求。
d.扫频非线性系数的检查
仍按上述连接方法,“中心频率”处于任意位置,调节“频率偏移”旋钮使频偏在40MHz以内,如图1-35所示,读测出在中心频率f两边的频偏量Δf,则扫频非线性系数γ为:
式中,A——频偏量为Δf时的最大距离;
B——频偏量为Δf时的最小距离。
非线性系数应满足技术性能中规定的要求。
e.扫频输出电压的检查
图1-35 扫频非线性系数的检查
将后面板上的“工作选择”开关置于“点频”位置,调节“频率偏移”旋钮使频偏最小,将超高频毫伏表接至“射频输出”端,此时整个频段内其输出电压应不小于250mV。
3.使用方法
(1)仪器在测量之前应按上述说明进行电气性能的检查。
(2)扫频输出电缆及检波输入电缆在接入被测网络时,地线应尽量短,以免产生误差。
(3)对于输出端带有交流电位时,Y轴输入应选用AC耦合方式:当被测网络输入端带有直流电位时,应在扫频输出电缆上串接容量较小的隔直电容。
(4)当需要特殊频标时,可将“频标选择”置于“外接”,在“外接输入”插座上加入所需的信号电压(≥50mV)。
(5)将后面板上的“工作选择”置于“点频”位置,频偏旋到最小,此时扫频仪可作为一般信号发生器使用。
(6)测试中若需要+12V稳压源或AGC,AFT电压时,可用导线在面板上直接引出。当“AGC”旋钮拉出时,整个辅助电源接通,本辅助电源具有过载保护功能。
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