其基本工作過程是通過電源變壓器將50Hz市電降壓后送入掃描鋸齒波發(fā)生器,就形成了鋸齒波,這個鋸齒波一方面控制掃頻信號發(fā)生器,對掃頻信號進行調(diào)頻,另一方面該鋸齒波送到X軸偏轉(zhuǎn)放大器放大后,去控制示波器X軸偏轉(zhuǎn)板,使電子束產(chǎn)生水平掃描。由于這個鋸齒波同時控制電子束水平掃描和掃頻振蕩器,因此電子束在示波管熒光屏上的每一水平位置對應于某一瞬時頻率。從左向右頻率逐漸增高,并且是線性變化的。掃頻信號發(fā)生器產(chǎn)生的掃頻信號送到寬帶放大器放大后,送入衰減器,然后輸出掃頻信號到被測電路。為了消除掃頻信號的寄生調(diào)幅,寬帶放大器增設(shè)了自動增益控制器(AGC)。寬帶放大器輸出的掃頻信號送到頻標混頻器,在頻標混頻器中與1MHz和10MHz或50MHz晶振信號或外頻標信號進行混頻。產(chǎn)生的頻標信號送入Y軸偏轉(zhuǎn)放大器放大后輸出給示波管的Y軸偏轉(zhuǎn)板。掃頻信號通過被測電路后,經(jīng)過Y軸電位器、衰減器、放大器放大后送到示波管的Y軸偏轉(zhuǎn)板,得被測電路的幅頻特性曲線。2100433B
掃頻儀一般由掃描鋸齒波發(fā)生器、掃頻信號發(fā)生器、寬帶放大器、頻標信號發(fā)生器、X軸放大、Y軸放大、顯示設(shè)備、面板鍵盤以及多路輸出電源等部分組成。
掃頻信號加至被測電路,檢波探頭對被測電路的輸出信號進行峰值檢波,并將檢波所得的信號送往示波器Y軸電路,該信號的幅度變化正好反映了被測電路的幅頻特性,因而在屏幕上能直接觀察到被測電路的幅頻特性曲線。
為了標出X軸所代表的頻率值,需要另加頻標信號。該信號是作為頻率標記的晶振信號與掃頻信號混頻而得到的。
掃頻儀一般由掃描鋸齒波發(fā)生器、掃頻信號發(fā)生器、寬帶放大器、頻標信號發(fā)生器、X軸放大、Y軸放大、顯示設(shè)備、面板鍵盤以及多路輸出電源等部分組成。
1、中心頻率:在1MHz~300MHz之間連續(xù)調(diào)節(jié),分三個波段實現(xiàn)
2、有效掃頻寬度:±0.5MHz~±7.5MHz可連續(xù)調(diào)節(jié)
3、寄生掃描系數(shù):≯±7.5[%]
4、掃描線性度:在頻偏±7.5MHz時應>20[%]
5、輸出掃頻信號電壓:>0.1V
6、輸出電壓調(diào)節(jié)方式:步進衰減(粗):0/10/20/30/40/50/60dB
步進衰減(細):0/2/3/4/6/8/10dB
7、檢波探測器的輸入電容:不大于5pF
1、測試準備
儀器接通電源,預熱10分鐘后,調(diào)好輝度和聚焦,便可對儀器進行檢查
2、頻標的檢查
將頻標選擇開關(guān)置于1MHz或10MHz檔
3、頻偏的檢查
將頻率偏移按鈕由最小旋到最大時,熒光屏上呈現(xiàn)的頻標數(shù),應滿足±0.5MHz~±7.5MHz連續(xù)可調(diào)
4、輸出掃頻信號頻率范圍的檢查
1、掃頻儀與被測電路相連時,必須考慮阻抗匹配問題。
2、若被測電路內(nèi)部帶有,而直接用開路電纜與儀器相連。
3、在顯示幅頻特性時,如有發(fā)現(xiàn)圖形異常曲折,則表示被測電路中有寄生振蕩,在測試前予以排除
4、測試時,輸出電纜和檢波探頭的接地線應盡量短些,切忌在檢波頭上加接導線
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LLC工作原理詳細講解 要了解 LLC,就要先了解軟開關(guān)。 對于普通的拓撲而言, 在開關(guān)管開關(guān)時, MOSFET 的 D-S間的電壓與電流產(chǎn)生交疊,因此產(chǎn)生開關(guān)損耗。如圖所示。 為了減小開關(guān)時的交疊,人們提出了零電流開關(guān)( ZCS)和零電壓開關(guān) (ZVS)兩種 軟開關(guān)的方法。對于 ZCS:使開關(guān)管的電流在開通時保持在零,在關(guān)斷前使電流 降到零。對于 ZVS:使開關(guān)管的電壓在開通前降到零,在關(guān)斷時保持為零。 最早的軟開關(guān)技術(shù)是采用有損緩沖電路來實現(xiàn)。從能量的角度來看,它是將開關(guān)損耗轉(zhuǎn)移到緩沖電路中消耗掉,從而改善開 關(guān)管的工作條件。這種方法對變換器的效率沒有提高,甚至會使效率降低。目前所研究的軟開關(guān)技術(shù)不再采用有損緩沖電路, 這種技術(shù)真正減小了開關(guān)損耗,而不是損耗的轉(zhuǎn)移,這就是諧振技術(shù)。而諧振變換器又分為全諧振變換器,準諧振變換器,零 開關(guān) PWM變換器和零轉(zhuǎn)換 PWM變換器。全諧振變換器的
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廣電 HFC-CMTS & Cable Modem基本工作原理 Cable Modem(簡稱 CM)是廣電 HFC系統(tǒng)中用來向用戶提供高速寬帶 Internet 接入服務(wù),這種接入方式能為用戶提供最高達 38Mbps的接入速度. CM一般放在 用戶家中,作為一種終端設(shè)備,它連接用戶的 PC機和 HFC網(wǎng)絡(luò),它與 CMTS是 HFC系統(tǒng)中雙向通信時必不可少的設(shè)備.如圖1. CM系統(tǒng)基于 DOCSIS1.1標準而設(shè)計,系統(tǒng)由前端設(shè)備 CMTS和用戶端設(shè)備 CM 組成。 CMTS是作為前端路由器、交換集線器與 CATV網(wǎng)絡(luò)之間的連接設(shè)備, CM 通過 CMTS與廣域網(wǎng)( Internet) 實現(xiàn)連接。 CMTS是管理和控制 CM的設(shè)備,主要 配置有下行頻率點分配、下行調(diào)制方式、下行電平、 DHCP、TFTP與 TOD服務(wù)器 等。 DHCP服務(wù)器是用作動態(tài)分配給每個 CM的 IP 地址的, TFT
方框圖并不是掃頻儀內(nèi)部完整的方框圖,而是根據(jù)掃頻儀面板上的旋鈕和開關(guān)所給出的相對應的方框圖,主要是用于說明掃頻儀的外部操作原理。
掃頻儀顯示屏的橫軸代表頻率,縱軸代表相對幅度,但是并不是通過顯示屏水平方向的標尺直接讀取頻率的,也不能通過垂直方向的標尺直接讀取相對幅度。這是因為在掃頻儀中,掃頻信號的頻率調(diào)節(jié)是大范圍連續(xù)調(diào)節(jié)的,很難精確定標,而且在測量中往往需要測量被測網(wǎng)絡(luò)的絕對頻率,而不僅僅是頻率差值。頻率參數(shù)的讀數(shù)是通過特殊的頻率標記--頻標來讀取的,頻標由掃頻儀內(nèi)部產(chǎn)生并疊加在所顯示的曲線上,不過也可以從掃頻儀外部的一個已知頻率的正弦波饋入掃頻儀的外頻標輸入端作為頻標,而垂直方向的相對幅度的讀數(shù)則需配合掃頻信號輸出的衰減開關(guān)以及Y軸衰減開關(guān)。顯示屏上的標尺刻度只是作為所顯示曲線的高度和寬度的參考線,并不與頻率和幅度有著精確的對應,所以,掃頻儀的測量方式與示波器有著很大的不同。
掃頻儀是一種網(wǎng)絡(luò)測量儀器,它不像示波器那樣是一種信號測量儀器,所以掃頻儀首先產(chǎn)生測量信號,即掃頻信號。這種掃頻信號是一種幅度恒定信號,但其頻率是隨著時間線性變化的,同時,掃頻信號的瞬時頻率與掃頻儀中示波管的電子束的水平方向的掃描相對應,這使得掃頻儀中示波管顯示屏的水平方向可以表示頻率,掃頻信號作用到被測網(wǎng)絡(luò)的輸入端而被測網(wǎng)絡(luò)輸出端的信號幅度與頻率有關(guān),這種關(guān)系由被測網(wǎng)絡(luò)得幅頻特性決定。掃頻儀用檢波器將被測網(wǎng)絡(luò)輸出端的信號幅度檢測出來,并使之與示波管的垂直偏轉(zhuǎn)相對應,則顯然示波管顯示屏可將被測網(wǎng)絡(luò)輸出端的信號幅度與頻率的關(guān)系描繪出來。由于被測網(wǎng)絡(luò)輸入端的信號幅度是恒定的,故顯示屏上所"描繪"的曲線就反映了被測網(wǎng)絡(luò)的幅頻特性,即兩者的形狀一致。