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常用仪器、仪表及网络器件、器材培训2009年5月19日一、数字万用表(一)观察和了解万用表的结构万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。符号“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流。万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。(如图3一4(B))。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。(二)使用方法1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。2、将电源开关置于ON位置。3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。要测量的电流大小不清楚时,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。5、电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。测量在路电阻时(在电路板上的电阻),应先把电路的电源关断,以免引起读数抖动。禁止用电阻档测量电流或电压(特别是交流220V电压),否则容易损坏万用表。另外,利用电阻档还可以定性判断电容的好坏。先将电容两极短路(用一支表笔同时接触两极,使电容放电),然后将万用表的两支表笔分别接触电容的两个极,观察显示的电阻读数。若一开始时显示的电阻读数很小(相当于短路),然后电容开始充电,显示的电阻读数逐渐增大,最后显示的电阻读数变为“1”(相当于开路),则说明该电容是好的。若按上述步骤操作,显示的电阻读数始终不变,则说明该电容已损坏(开路或短路)。特别注意的是,测量时要根据电容的大小选择合适的电阻量程,例如47uF用200k档,而4.7uF则要用2M档等等。6、二极管导通电压检测:在这一档位,红表笔接万用表内部正电源,黑表笔接万用表内部负电源。如果被测二极管正向导通,万用表显示二极管的正向导通电压,单位是mV。通常好的硅二极管正向导通电压应为500mV~800mV,好的锗二极管正向导通电压应为200mV~300mV。假若显示“000”,则说明二极管击穿短路,假若显示“1”,则说明二极管正向不通。如果被测二极管反向接入,应显示“1”,说明该二极管反向截止,若显示“000”或其它值,则说明二极管已反向击穿。此档也可以用来判断三极管的好坏以及管脚的识别。测量时,先将一支表笔接在某一认定的管脚上,另外一支表笔则先后接到其余两个管脚上,如果这样测得两次均导通或均不导通,然后对换两支表笔再测,两次均不导通或均导通,则可以确定该三极管是好的,而且可以确定该认定的管脚就是三极管的基极,若是用红表笔接在基极,黑表笔分别接在另外两极均导通,则说明该三极管是NPN型,反之,则为PNP型。最后比较两个PN结正向导通电压的大小,读数较大的是be结,读数较小的是bc结,由此集电极和发射极都识别出来了。(三)注意事项1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。2、满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。3、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。4、当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。5、禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。6、当显示“”、“BATT”或“LOWBAT”时,表示电池电压低于工作电压。二、场强仪(一)注意事项1、使用仪器之前一定要认真阅读仪器配备的《用户指南》;2、在带电操作时,确认供电电压符合仪器限定的使用范围;3、使用完毕后及时关闭仪器电源开关;4、使用电池供电的仪器,要按规定控制充电时间以免引起事故或减少电池寿命;5、有些仪器、仪表规定其输入信号不能有直流分量,因此,使用这类仪器时一定要确认信号中是否含有直流分量,必要时可串接一只电容(0.01u左右);6、所有仪器、仪表对测量信号的输入电平都给出了限定,使用时要特别注意,不要超出这个范围;7、不要擅自拆卸或试图维修仪器、仪表,因为现在绝大多数仪器、仪表的调校已完全自动化,使用者没有必要去尝试维修。(二)数字电视测试应用1、平均功率2、MER3、星座图(1)系统噪声干扰在实际的网络系统中,QAM信号会一直被噪声干扰。噪声导致所显示的符号落在星座图方框内正常位置的周围,所以在累积一段时间长度后统计一个特定方框内所有符号的落点就会形成如云般的形状,每个符号表示噪声干扰些微的差异。(2)IQ幅度不平衡由于I,Q调制部分正交载波幅度的不平衡度造成星座图I/Q两轴增益不一致,从而造成接收符号脱离理想星座点,接收星座图变成长方形,使MER和BER指标下降,通常是QAM调制器造成这个问题。(3)相位噪声干扰相位噪声是振荡器相位不稳定的情况,如果此振荡器与信号处理相关(例如本地振荡器),这些相位不稳定会影响在信号上,在信号处理设备内的振荡器在设计上是只会对所处理的信号增加非常微小的相位噪声,然而不良的调制器或变频器可能在信号上增加明显的相位噪声影响,结果在星座图上显示出绕着图形中央旋转的现象。(4)相干干扰信号调制、传输网络、接收设备等均会引入连续的噪声干扰,如CSO/CTB,QAM信号中附带的噪声所产生的失真,会在星座图上形成明显的圆圈图形。如果有够多的连续噪声,在特定方框内所显示的符号形成一个粗环图形。圆环半径的大小代表带内相干干扰幅度的强弱。(5)增益幅度压缩增益压抑是在信号传送路径上因有源器件(放大器或频率变换器)过载或不良的有源器件所导致的信号压缩失真,结果在星座图上显示出四个角落被扭曲造成四边弯成如弓形的现象,而不是正常的四方形形状。由于QAM调制的峰值因子较大,星座中半径越大的部分,压缩越严重。三、光站-20dB下行入测试口前置衰减前置均衡G1级间衰减级间均衡G2下行出测试口UoEQ上行出测试口上行入测试口测试注入口G3输出均衡输出衰减上行输入衰减光站反向回路1LHLHLHLHLPF-20dBNRT-WB2DNA-14dB光输出-20dBRF测试口激光器-0.5dB节点回传增益80dBV78dBV均衡衰减83dBV光站反向回路2LHLHLHLHLPF-20dBNRT-WB2DNA-14dB光输出-20dBRF测试口激光器-0.5dB80dBV78dBV节点回传增益均衡衰减86dBV反向光发射机RF放大器RF驱动电平温度补偿-20dBRF测试口激光二极管光敏二极管光输出RF输入外部关机激光器输出功率测试点激光器偏流测试点激光器控制电路人工调节80dB80dB损耗≤30dB80dB分配网VVV光站栋放延放4RRX4RRX4RRX4RRXCMTS23信道激光器激励电平23dBmvHFC网络系统图(1)78dB78dB损耗≤30dB78dB分配网VVV光站栋放延放4RRX4RRX4RRX4RRXCMTS23信道激光器激励电平23dBmvHFC网络系统图(2)112dbV四、放大器一、放大器的特性(以LGF1800QDSN为例)1、下行通道原理图2、标称增益G=33dB3、模块参数前级BGY887推挽型G1=21.5NF=5VO=104dBµ49CHCTB=64.5CSO=67.5;末级BGD812倍增型G1=19.5NF=7.5VO=104dBµ79CHCTB=67CSO=67-20dB前置衰减前置均衡G1G2下行入测试口下行出测试口级间衰减级间均衡HLHL-20dB4、主板插损=G1+G2-G=21.5+19.5-33=8(dB)5、主板插损分布为简化分析,以G1为界,将通道一分为二,则每部分插损=4dB;输入级4dB集中在模块的输入端;输出级4dB分布在模块的两端,各2dB,如图所示:-20dB前置衰减前置均衡G1G2级间衰减级间均衡HLHL-20dB-4dB-2dB-2dB二、放大器的工作状态1、数字信号工作电平带内8dB倾斜不变,信号电平如下表放大器内数字信号工作电平如图所示频率119203363451690551(模)860电平95969899101106103-20dBG1G2HLHL-20dB-4dB-2dB-2dB70dBµ66dBµ21.519.587.5dBµ85.5dBµ105dBµ103dBµBGY887BGD812为便于分析,按现行最高频率为690MHZ,其电平值为101dBµ的条件,结合QAM64的模-数=10dB的关系,将放大器内工作电平等效为模拟信号时的电平值,如下图所示-20dBG1G2HLHL-20dB-4dB-2dB-2dB78dBµ74dBµ21.519.595.5dBµ92.5dBµ113dBµ111dBµBGY887BGD812谢谢2009年5月
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