使用CMW270测试线损和合路器插损流程详解

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CMW500测试RF线损,系统RF损耗方法

CMW500测试RF线损,系统RF损耗方法

CMW500测试线损方法
测试原理:CMW500自身带信号发生器,和功率测量模块。

通过信号发生器产生射频信号,让其经过被测线路,然后用功率测量模块测量该功率,得到的损耗,就是线路的损耗。

测试方法:
1.开机
2.打开信号发生器
按下面板的SIGNALGEN按键
得到下面的界面,
使用旋钮,
转到
按下旋钮打开信号发生功能,3.打开信号发生器面板
按下左下角的按钮:
信号发生器面板:
4.按设置面板中,下面红色方框的参数:
5.打开功率测量模块
6.功率测量模块设置
7.接上被测电路:
8.测量数据
因为信号发生器的输出功率为0dbm,测量到的数据即为线路的线损。

9.注意:
线缆要接到对应的RF输出和RF输入端口。

在设置信号输出端口和信号输入端口,不能设置为同一端口。

线损与RF信号的频率有关,设置型号发生器和功率测量的频率为你需要的频点,而且2个频点必须一致。

Mpc227使用说明书

Mpc227使用说明书
贮存记忆结果 改变程序菜单中的数值(增加) • 按住2秒不放 进入蜂鸣器开关状态 回叫记忆结果 改变程序菜单中的数据(降低)
• 按住2秒不放 进入连续数据传输开关状态
自动终点开/关
显示指示
稳定/自动终点指示 MTC 自动或手动 ATC 温度补偿
连续数据传输
程序菜单指示 时间和日期
MTC 手动温度输入 选择缓冲液 校正提示间隔
传真 020-87605243
西安办事处/ 西安维修站 西安市南大街30号中大国际大厦609室
邮编 710002 电话 029-7203500
传真 029-7203501
*12310104* Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd. Printed in P.R. China 1998/02
校正指示
E%0 smloVp电e电极极零斜电率位值值
4
电极 状态
附件和选件
51302118 51302125 00229170 00229119
电极支架和底座
RS232电缆 GA42打印机 LC-P45 GLP打印机
pH/mV 52000100 52000118 51300164 51302258 51300047 51302069 51302047 51302070 51302068
2 3. 如使用独立的ATC探头 请将其连接于ATC插

4. 将电导传感器与Sensor插座相连
5. 将电源连接于DC插座
数据输 出插座
参比电 电导电 极插座 极插座
滴定仪 输出插座
1. 取是取下pH插座内的短路插针并夹在插座 上
2. 将电极与pH插座相连 如使用的是带ATC的 电极请将另一头连接于ATC插座

介质损耗测试仪正接法测试过程与方法

介质损耗测试仪正接法测试过程与方法

时基电力介质损耗测试仪正接法测试过程与方法什么是正接法正接法是用于测量高压电气设备介质损耗因数(δ)的一种接线方法,与正接法相对的还有‘反接法’,正接法测量介质损耗因数值小,反接法测量介质损耗因数值偏大,与反接法相比,正接法测试可以有效的减少防晕层表面电阻对介质损耗因数测试值的影响。

现场测量时,根据被试设备接地情况正确选择正接法或反接法。

正接法接线流程方法当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。

将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。

将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L 如下图,低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。

(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx 的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。

时基电力按照上图接好连接线之后,打开主机电源,屏幕显示主界面菜单,选择测量方式,该仪器提供两种测量方式,a:工频,b:异频测量,工频测量时在现场无干扰或者干扰较小时所采取的测量方式,它相对异频测量法效率要高,如果对仪器的原理不是特别了解,建议您选择异频方式测量,其次,选择测量方式,除了上述正接法,反接发之外还有一种是CVT的接法,按照实际的接线方式选择测量方式,随着CVT互感器越来越多,我们在后期也会更新一部分相关的技术文章,再次,选择测量电压,互干器、电力变压器的介质损耗测量建议选用10kv。

介质损耗测试仪全自动抗干扰介质损耗测试仪是用于工频高压作用下,测量绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx);最高可输出电压10kv,采用47.5、52.5双频和50Hz测量,精度更高,对抗干扰能力更强,介质损耗测试仪可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压时基电力电气参数,也可用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量。

插回损测量

插回损测量

1光器件的回损测量引言:随着宽带接入如 LTE, FTTX 的应用越来越多,骨干光纤通信带宽越来越大,光纤本身的和光 纤系统中的无源光器件都变得越来越复杂,光纤系统中无源器件的反射对更高速率的通信系统性 能的影响越发显著,人们对光纤无源器件回波损耗指标测试的关注度在持续上升。

光纤无源器件的回损测试方案自光纤通信系统开始就有了,早期的典型测试仪表如:JDSU 公 司的 RX Meter, Agilent 公司的 816xx 系列。

这些测试仪表的共同特点是:测试方法采用标准的连 续光方法,即 IEC 建议的 OCWR(Optical Continuous Wave Reflectometer)法,测量时通常需要用缠 绕光纤的方法消除额外反射,测量回损的范围在 70dB 以下。

随着光纤通信技术的进步,测试仪 表也在发展,使用 OCWR 方法的测试仪技术非常成熟,随着竞争产品的越来越多,这两种仪表都 早已停止生产。

使用 OCWR 方法测量回损存在许多限制,如:测试步骤多,需要过程复杂的系统校“零”, 不能一次连接进行插损/回损的测试,不能区分瑞利散射和菲涅尔反射回损,只适用于≤55dB 的 回损测量等[1]。

另一方面,由于这些限制,在很多应用场合下不适合或者无法使用 OCWR 法进行测量,如: 无法弯曲也不允许破坏接头的光缆接头盒,特种光缆,MPO 接头等。

图 1:无法弯曲的光纤接头 为了解决这些问题,我们需要采用其他的回损测量方法,如 OTDR 法。

为了比较 OCWR 和OTDR 两种测量方法,让我们首先回顾一下回损测试的原理以及 IEC61300‐3‐6 对回损测试方法的描 述。

1. 原理和测量方法1.1 回损的来源按照 IEC61300‐3‐6 的定义,回损是指在器件输入端、光纤接头或者定义的某一段光路上反射 光功率[mW]与入射光功率[mW]的比值。

23⎛ P ⎞ 即: RL = ­10 ⋅ log ⎜ r⎜ ,回损的值是正的。

250OV介质损失角试验安全操作规程

250OV介质损失角试验安全操作规程

250OV介质损失角试验安全操作规程一、试验介绍1.1 试验目的本试验的目的是为了确定绝缘材料在高温高压下的介电损耗角,以评估其绝缘性能。

该试验经常被用于绝缘材料的开发和选择过程中,以便确定最佳的绝缘材料。

1.2 试验原理在250OV电压、60Hz频率下,将绝缘材料置于充满大气压力的恒温加热器中,通过慢速增加温度和试验介质的流量,对试样进行加热并测量其介质损失角。

二、试验安全操作规程2.1 实验室安全人员每个实验室都应该有一名负责安全的专职人员。

他们应该有广泛的实验室经验并具备足够的知识来处理任何可能出现的危险。

2.2 试验区域试验区域必须设施完备并保持干净整洁,保证所有试验操作“清洁、整齐、明确、规范”。

2.3 试验操作人员所有试验操作人员必须经过充分的安全培训和操作规程的培训,确保其能够对试验过程中的高压和高温危险做出正确的判断和应对反应。

2.4 试验设备应保证试验设备处于良好的状态,安装好并符合所有安全要求。

并按照厂商说明书,按照规定周期进行设备检验维护。

2.5 试验材料试验材料应符合确保在确保试验安全的同时,也能够充分反映实际工况的需求。

2.6 试验环境试验环境应该处于安全状态,确保试验过程中,能够及时响应任何可能出现的危险。

并且应该按周期对试验空间进行彻底的清洁。

三、试验预备工作3.1 设立标准在开展试验前,应该确定具体的标准,以便在试验过程中,进行准确施工。

3.2 培训在对试验操作人员进行培训之前,应当对试验标准、操作规程、安全操作要求、应急处理程序等进行深入解释,确保操作人员理解和熟悉。

3.3 试验计划在试验前,应该制定详细的试验计划,确保在试验过程中能够高效地进行试验操作。

3.4 试验环境在进行试验之前,应该对试验环境进行检查,确保设备、仪器等都处于正常状态并进行清洁。

四、试验操作4.1 准备工作•按照试验计划,对试验设备进行检查和维护,确保其正常运行。

•对试验样品进行选择,并按照标准进行准备。

介质损耗测试仪正接法测试过程与方法

介质损耗测试仪正接法测试过程与方法

介质损耗测试仪正接法测试过程与方法1.首先,准备好测试样品和测试设备。

样品的几何形状和大小应符合相关的标准或要求,同时要准备好四组电极,两组用于加电压,两组用于测量电流和电压。

2.将测试样品放置在测试装置中,并将其固定,确保样品与电极之间不会产生电气接触问题。

3.将适当的电压施加到测试样品的电极上,电压的大小应根据测试样品和要求来确定。

通常会通过可调电源或发生器施加一个稳定而适当的交流电压。

4.通过测量测试样品上的电流和电压,计算介质的损耗因子和电导率。

在测试中,需要注意经过样品的电流和电压不应过大,以免对样品造成过大的热损耗或损害。

5.测试完成后,及时关闭供电装置和测试设备,并将测试结果记录下来。

在进行介质损耗测试时1.测试环境应保持稳定,并避免外界电磁干扰的影响。

磁场强度、温度和湿度等环境因素对测试结果有一定的影响,需要注意控制。

2.在测试之前,需要对测试设备进行校准,确保其准确度和可靠性。

可使用标准样品对设备进行校准,并按照设备操作说明书进行操作。

3.根据不同的材料和要求,可以选择不同的测试频率和电压。

通常情况下,频率范围为几十Hz到几GHz,电压范围根据材料来确定。

4.在进行测试时,应注意样品的放置和连接方式,保证电极与样品之间的接触良好,以免产生接触电阻,影响测试结果。

总结起来,介质损耗测试仪的正接法测试过程主要包括准备样品和设备、施加电压、测量电流和电压、计算测试结果,而方法则包括校准设备、控制测试环境、选择适当的频率和电压、注意电极连接和接触等。

在进行测试时,需要根据具体材料和测试要求进行调整和优化,以获得准确可靠的测试结果。

插损回损仪说明书(双屏幕)中文

插损回损仪说明书(双屏幕)中文
光功率计模式下仪器实为一台多波长光功率计,这样方便用户对 850nm,980nm,1310nm,1490nm,1550nm 波长的光进行测量。可利用仪 器自带的光源,对 1310nm、1550nm 波长进行测量。如需对 850nm、 980nm、1490nm 波长进行测量,需另外配置相应光源。
l 恢复出厂设置 关机状态长按 CAL/▲键等待开机完毕为恢复出厂配置。
9
A标准跳线标准跳线 B
A 标标准准跳跳线线 B 被测跳线
被测跳线
图 5:回波损耗定标
图 6:回波损耗测量
六、跳线测量 1、FC、ST、SC 各型跳线的测量
对于 FC 型跳线的测量,只需要相应的 FC 跳线和 FC-FC 法兰盘即可,但
对于 SC 和 ST 型光纤跳线则需要通过对应的过渡跳线和转换器,然后再由
④ 、Hold 保持回损测量结果(方便做记录)。
⑤ 、λ
插损回损模式未使用。 ⑥ 、dB/dBm/W
Mode 长按 2s 以上可切换到光功率计模式。
l 光功率计模式 ① 、Laser 光源切换按键,可选择工作波长为 1310nm 或 1550nm 或关闭。 ② 、CAL/▲ Ⅰ、测量模式未使用 Ⅱ、校准模式下为数值增加按键 ③ 、REF/▼ Ⅰ、测量模式未使用 Ⅱ、校准模式下为数值减小按键 5
运费: 1、在正常状态下使用本产品而发生的故障,但已超过保修期范围者。 2、未出示本保修卡,保修卡遗漏、涂改或未填写清楚者。 3、非正常状态下使用,例如人为损坏,或高温、高压、潮湿等非正
常状态下使用,正常视损坏情况付费维修。 4、非产品本身质量问题而造成的故障和损坏。 5、未按照说明书中的使用方法和注意事项而造成的故障和损坏。 四、下列情况,本公司不予维修: 1、未经本公司同意,对仪器进行无授权拆封、修理或修改。 2、非本公司生产、销售的产品。

高压电缆验收标准 电容与介电损耗测试方法

高压电缆验收标准 电容与介电损耗测试方法

高压电缆验收标准电容与介电损耗测试方法随着电力工程的发展,高压电缆的应用越来越广泛。

在电力设备及工程项目的验收过程中,电容与介电损耗测试是一项非常重要的步骤。

本文将介绍高压电缆验收标准中电容与介电损耗测试的方法。

一、测试前准备在进行电容与介电损耗测试之前,需要进行一些测试前准备工作。

首先,需要准备好测试仪器,包括电容与介电损耗测试仪、高压电源、电流互感器等。

同时,还需要检查仪器的正常工作状态,确保其准确性和稳定性。

另外,还需要清理测试现场,确保没有杂物和其他干扰因素。

二、测试步骤1. 设定测试参数根据高压电缆的型号和规格,设置测试仪器的测试参数。

主要包括测试频率、测试电压和测试时间等。

2. 连接电缆将高压电缆与测试仪器正确连接。

这包括连接电缆的两端至仪器的测试端口,并确保连接牢固可靠。

3. 施加测试电压根据测试参数设置的电压值,将测试电压施加在高压电缆上。

要确保测试电压稳定并符合验收标准要求。

4. 进行测试在测试时要注意,测试过程中不要操作其他电器设备,以免产生干扰。

同时,要根据测试仪器的要求进行操作,确保测试数据准确可靠。

5. 记录测试数据测试完成后,及时记录测试数据,包括电容和介电损耗的数值。

可以使用电子表格等工具,方便后续的数据分析和评估。

三、数据分析与评估在得到测试数据后,需要对数据进行分析与评估。

首先,可以对电容和介电损耗的数值进行比对,判断是否符合验收标准。

其次,可以根据历史数据和相关规范,对测试结果进行比较和评估,确定高压电缆的性能是否良好。

最后,还可以对测试数据进行统计和记录,以备将来的参考和分析。

四、验收标准高压电缆的电容与介电损耗的验收标准通常由国家标准或行业规范所规定。

这些标准旨在确保高压电缆的质量和可靠性。

在进行测试工作时,要严格按照相应的验收标准进行,确保测试结果的准确性和有效性。

五、测试注意事项在进行电容与介电损耗测试时,需要注意以下几点:1. 测试环境要干净整洁,没有杂物和干扰因素。

插损回损仪说明书(双屏幕)中文

插损回损仪说明书(双屏幕)中文
光纤插损回损测试仪配备完整的测试附件,包括 FC、ST、SC、LC 光 适配器,能灵活运用于多种光纤跳线端面的测量。
ORL-3.1 光纤插损回损测试仪主要特点如下: l LCD 直接显示测试参数和数据 l 插损分辨率 0.01dB l 回波损耗测量范围达 73dB l 专业通用连接头,适配 FC、ST、SC、LC 各型跳线 l 可选工作波长 1310/1550nm l 定标简单,测量便捷
产品型号 : 产品序列号: 购买日期 : 用户名称 : 电 话: 地 址: 邮政编码 : 盖 章:
产品保修卡
传 真: E—mail:
(请保留此联,剪下下联并在此基础上寄出) (请沿虚线剪下并寄回本公司)
产品型号 : 产品序列号: 购买日期 : 用户名称 : 电 话: 地 址: 邮政编码 :
传 真: E—mail:
5.1 插入损耗测量………………………………………………………7 5.2 回波损耗测量………………………………………………………7 六、跳线测量………………………………………………………………8 七、注意事项………………………………………………………………10 八、使用维护………………………………………………………………10 九、保修须知………………………………………………………………11
SC/APC SC/APC
SC/APC
过渡跳线 FC-SC 转换器 标准跳线 标准 SC-SC 适配器 被测跳线 图 10:SC/APC 跳线的测量连接
在测量的过程中,也可以选择使用特殊的 FC/APC-SC/APC 特殊转接跳线 代替图 10 中的过渡跳线和 FC-SC 转换器,然后选择相应标准跳线测量。
④ 、Hold 保持回损测量结果(方便做记录)。
⑤ 、λ

插入损耗测试作业指导书

插入损耗测试作业指导书

插入损耗测试作业指导书1、目的正确测试插入损耗。

2、范围适用于本公司生产的各种规格型号的光纤活动连接器或尾纤的插入损耗测试(FDDI除外)。

3、使用工具无水酒精、酒精瓶、擦拭纸、镊子、刀片、棉签、气枪、(测尾纤用:米勒刀、宝石刀或光纤切割刀、127微米光纤活接头或插芯)(FC/APC JDS件定点用:螺纹胶、方座、牙签)4、操作步骤(以“MG9001A”光源,“ML9001A”光功率计为例)4.1开启光源和光功率计(仪器面板上的“POWER”开关置于“ON”)。

4.2.用测试连接器MASTER)直接连接光源和光功率计的探测器,按光功率计的“RELATIVE”键清零。

4.3.清零前光功率计所显示的dBm值是衡量光源是否工作正常的主要参考数据。

4.4将光功率计的探测器上的测试连接器头卸下后,装上测试适配器。

4.5用一根校准连接器(SUB-MASTER)直接连接测试适配器和光功率计的探测器,此时光功率计所显示的dB值就是测试连接器的测试接头的插入损耗。

从这个值可以看出测试连接器的测试连接头是否正常。

4.6将被测试连接器的两个连接头用酒精擦净以后,分别跟探测器和测试连接器连接,得出的dB值就是该连接头的插入损耗。

调换两个被测连接器的连接头,可得出另一个头的插入损耗。

4.6.1若这两个数值符合《生产任务单》的技术要求,则在《测试记录表》上记录这两个值。

4.6.2若这两个数值其中一个或两个不符合《生产任务单》的技术要求,可用镊子将卡环取出选取最佳的点后套上,复测合格后按4.6.1进行标识(卡紧结构除外)。

若找不到点,应按《不合格品控制程序》进行标识处理。

5、注意事项5.1连接头连接以前,必须用无水酒精把插芯的端面擦干净,以保证对接时没有杂质,否则会影响检测的准确性。

5.2测试连接器的dB值应该是己知值,通常≤0.02 dB。

当天的校准值与前一天的校准值相比较,差值必须≤0.02 dB,所有的校准值必须≤0.05 dB,如果校对不符合以上要求,立即与车间负责人联系或按《测试基准体系管理规定》进行处理。

滤波器插损测试方法

滤波器插损测试方法

滤波器插损测试方法我折腾了好久滤波器插损测试方法,总算找到点门道。

一开始的时候,我真是瞎摸索。

我就知道插损嘛,肯定是跟输入输出信号的能量或者功率有关的东西。

我首先尝试的方法是,简单地用一个信号源给滤波器输入一个比较稳定的信号,然后用频谱分析仪去看输入和输出的功率。

我当时觉得这肯定很简单,就这么直接一测,减一减不就得到插损了吗。

可实际一操作,问题一大堆。

比如说,信号源的稳定性其实没有我想象的那么好,总是有一些微小的波动,这就导致我测出来的结果忽大忽小的,根本不准确。

就像你想量一段绳子的长度,结果尺子还一会儿变长一会儿变短,那肯定量不准啊。

后来我又想,是不是连接线路的问题呢。

我就把那些连接的线仔仔细细检查了一遍,换了质量更好的同轴线。

哎,这一下结果就比之前稳定了一点,但还是有偏差。

我这才意识到,周围环境的干扰肯定也有影响。

就好比你在很吵的地方听一个很微弱的声音,肯定不容易听清楚。

于是我又对测试环境做了点屏蔽措施,把整个测试平台放在一个金属盒子里,减少外界的电磁干扰。

这效果确实又好了一些。

然后我开始考虑到测试设备的精度了。

我发现我之前用的频谱分析仪的精度可能不太够,所以又借了更高精度的来。

这时候测出来的结果就比较靠谱了。

我的操作方法就是,先让信号源输出一个合适频率和功率的信号,这个信号频率要在你滤波器的工作频段里。

比如滤波器是高频段的,那你不能拿个低频信号去测。

然后等信号稳定之后,分别读出频谱分析仪上滤波器输入端口和输出端口显示的功率值,注意一定要是同一个时刻或者稳定时间段里读取,最后用输入功率减去输出功率,再换算成你想要的单位,就得到插损了。

不过这里我也有一点不太确定的地方,就是不同品牌和型号的测试设备之间,会不会对结果有一些细微的影响,我觉得可能是有的,但我还没有深入去研究过。

我觉得要是再做这个测试的话,最好是保证设备的一致性,这样结果的公信力可能会更强一些。

总的来说,这个滤波器插损测试,要多注意信号源的稳定、连接线路、测试环境还有设备精度这些方面的问题。

接插线的操作流程及自互检要求

接插线的操作流程及自互检要求

接插线的操作流程及自互检要求Operating procedures for plug-in cables are crucial to the overall performance and safety of electronic devices. 接插线的操作流程对电子设备的整体性能和安全性至关重要。

First and foremost, it is essential to carefully read the manufacturer's instructions before handling any cables. 首先,操作人员在处理任何接插线之前,必须仔细阅读制造商的说明书。

This will help ensure that the cables are properly connected and that the correct voltage is supplied to the device. 这将有助于确保接插线正确连接,并为设备提供正确的电压。

Additionally, it is important to check the condition of the cables for any signs of damage or wear. 另外,检查接插线的状况以查看是否有任何损坏或磨损的迹象也是很重要的。

Any frayed or exposed wires should be repaired or replaced before use to prevent the risk of electrical hazards. 任何磨损或暴露的导线都应在使用前进行修复或更换,以防止电气危险的风险。

Moreover, when inserting the plug into a socket, it is crucial to ensure that it is done correctly to prevent any potential damage tothe device or the socket. 此外,在插头插入插座时,必须确保插入正确,以防止对设备或插座造成任何潜在损害。

CM埋地管线防腐层缺陷检测仪安全操作规程

CM埋地管线防腐层缺陷检测仪安全操作规程

Things are done well, that is, things are done in a timely manner.同学互助一起进步(页眉可删)CM埋地管线防腐层缺陷检测仪安全操作规程一、PCM仪器组成1、PCM发射机向被检测管道发射接近直流的4HZ信号电流。

2、PCM接收机手提式接收机对目标管道进行定位。

接着,操作者可测出由系统发射机施加的接近直流的信号电流的大小和方向。

3、PCM附件(磁力底座)检测接近直流的测绘电流。

4、A字架对防腐层破损点进行精确定位。

二、PCM工作原理发射机向埋地金属管道发射4HZ混频电流信号,电流流过直埋导电结构进会产生与所施加电流强度成正比的磁场。

通过在地面上分析磁场的分量即可测定原始电流。

发射到管道上的测绘电流在非常低的频率上衰减和分布的电气特性与断续的CP电流的电气特性实际上是相同的。

PCM接收机能远距离探查和测量甚低频磁场。

先进的信息处理技术对信号电流进行测量,数据记录功能可绘制随距离而衰减的电流波形。

PCM发射机向管道施加电流,其电流强度从发射机开始随距离的增大而减小。

衰减率与管线系统的情况有关。

遇到管道上的故障时,电流迅速下降,由此可以对管道外防腐层缺陷点评估和定位。

三、PCM仪器操作步骤1. 发射机信号连接将白色信号输出线与管道连接好,绿色信号输出线接好地。

2. 频率选择开关上有三个档选择所施加的测绘电流频率甚低频(ELF)、甚低频(ELF)电流方向指示、低频(LF)电流方向指示。

其中甚低频(ELF)电流方向指示更适合具有外防腐层管道的定位、破损点检测。

3. 电流选择有6个档的电流可供选择:100毫安、300毫安、600毫安、1安、2安、3安。

选择时可从小向大旋转选择,在确保电压未达到极限时使用最大输出电流。

4. 电源连接黑线接电源负极红线接电源正极5. PCM接收机使用按开关键打开接收机,按峰值\峰谷键选择峰谷方式(有方向箭头指示)进行管道粗定位,转换到峰值方式对管道进行精确定位。

接插线的操作流程及自互检要求

接插线的操作流程及自互检要求

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1. 准备工作。

确认所需接插线的类型、规格和数量。

插回损仪作业指导书

插回损仪作业指导书

1 目的规范使用测试设备,准确测试产品数据。

2 适用范围适用于本公司生产的各种规格型号的光纤活动连接器或光分路器的插入、回波损耗测试。

3 职责操作者负责依照作业指导文件进行操作并执行。

测试员工负责确保测试数据的准确性。

测试工程师负责测试设备的异常处理及改良测试方法。

4 具体操作程序4.1 测试准备4.1.1开启设备仪器,为确保测试准确性及光功率稳定,设备须开启待机状态15分钟后再进行测试;4.1.2测试前须检查确认测量标线插损值是否合格,端面检测仪检测端面是否洁净及划痕等。

4.1.3标线须3D测试是否符合标准,标线顶点偏移、曲率半径、光纤凹凸性、角度(APC)标准如下;4.1.4适配器须测量插损是否在使用合格标准范围内,适配器套筒内是否有脏污、灰尘等,若有及时用专业棉签沾湿酒精清洁。

适配器清洁按照适配器清洁方法进行操作。

4.1.5 在进行测试前,要对连接器柱面和端面进行清洗,测试时将被测端接入适配器,要注意一次推到位,然后再慢慢的拧紧耦合螺母或推入插头到相应适配器,同时要观察仪表显示的数据有无较大幅度的变化,如果有则表示耦合部位有污迹,必须清洗。

其次,不能强行拧紧螺母或花大力气推入插头,否则会损伤连接头端面,给后续测试带来不便。

4.2 回波损耗归零按Laser键切换光源波长,把标线的始端接到光源输出接口,用缠绕棒缠绕标线的另一端(即末端),此时回损通道光功率值应该在-65dBm到-70dBm之间,再按Zero键直到回损窗口显示-00-后方可松开按键。

如果测量双波长,按Laser键切换光源波长,再按下Zero键。

如图1所示:标准测试线图1 回波损耗归零注1:缠绕棒建议使用直径约3到5毫米圆棒,缠绕圈数最少5圈。

4.3 回波损耗标定把缠绕的标线松开,让标线线型舒展。

把标线的末端插入光功率计接口,按Ref键。

如果测量双波长,按Laser键切换光源波长,再按下Ref键。

如图2所示:标准测试线图2 回波损耗标定4.4 回波损耗测量把标准跳线连接到被测器件,被测器件的另外一端按照图3 缠绕4~5圈,此时RL 屏幕中间的数值即为该器件对应波长的回波损耗值。

插回损校准说明

插回损校准说明

插回损校准说明TL100校准说明TL100的校准分为3个部分:光源模块校准,功率模块校准,回损模块校准。

一、光源模块校准步骤:图11.开机后,按图1用一根APC/APC的跳纤将TL100面板的RL输出口和功率计连接起来。

2.将串口的USB端连接到电脑主机上,另一端接到P1对应的RX、TX、GND的位置,设置TL100和功率计的波长为1310nm,调节滑动变阻器R54使功率计显示的功率值为0dBm,记下串口显示的ADC值和功率计显示的功率值,利用公式校准值=10*log10(校准点时测得的ADC)-(外部功率计在校准点的值),计算出功率校准值填入程序中Power_Caliration_1310之后。

切换1550nm后计算的校准值填入程序中Power_Caliration_1550之后。

二、功率模块校准步骤:图21.开机后,按图2连接仪器。

2.设置光源、光衰减器、TL100的波长都为1310nm,调节光衰减器,使功率显示在+10~0、0~-10、-10~-20、-20~-30、-30~-40、-40~-50不同的档位中的某个值,分别利用公式:校准值=10*log10(校准点时测得的ADC)-(外部功率计在校准点的值)计算出不同档位的功率参数填入对应的功率档位OPM_Caliration_1310_RankX之后。

3.用黑色物体挡住或用黑色帽子盖住IL端口,记下此时ADC的值即为暗电流校准参数,并将其填入程序Dark_Current_Caliration_1310之后。

4.调节光衰减器,使功率显示在-50~-70dB档位中的某个值,利用公式:校准值=10*log10(校准点时测ADC-暗电流校准参数)-(外部功率计在校准点的值)5.更换1550nm,进行类似操作。

三、回损模块校准步骤:参考回损校准1.开机后将波长设置为1310nm,按图3(a)接一根11dB左右回损的校准纤(用标准回损仪进行测试)。

2.将挡位切换程序切换到1档,打开曲线图,调节1档的滑动变阻器R33(约为270Ω)使11dB器件峰值不平顶,同时观察REF1的峰值信噪比大于20dB,否则更换REF1。

介质损耗测试仪正确接线方法及日常维护保养

介质损耗测试仪正确接线方法及日常维护保养

介质损耗测试仪正确接线方法及日常维护保养介质损耗测试仪应在原厂包装条件下,于室内贮存,其环境温度为0—40℃相对湿度为30%—70%,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。

仪器从冷环境突然到热环境中时,可能有结露,应等到结露消失后使用。

每年应打开仪器,消除由于野外环境作业产生的灰尘,特别是内部标准电容处的灰尘。

1.接线后,必须注意检查接线是否正确、牢固,试验时由于高压线拖地或测量线未接牢固时引起打火,均可能损坏仪器。

2.正接法测量时,若高压线拖地或被试品闪络,仪器会由内部自动电源短路保护,此时会烧坏保险后,仍可正常工作。

3.确认接线无误后,请远离高压接线端,然后开启电源,按菜单提示进行操作。

测量完毕后,仪器显示测量结果,并作存储,发出三声“嘀”音。

如果做正接法时错选成反接法,其结果为无数据或很低的数据,反之如果做反接法时,错选成正接法,结果同上!!均有可能损坏仪器!!做正接法或反接法时,均需将短接插头插入HV1和HV2,否则如果不插上时,将无高压输出。

做“CVT“时,从插座内取电压送至CVT之前,必须将HV1和HV2的短接插头去除,否则HV插座上将带用高压,会造成安全事故!!
4.严格按照《电业操作规程》要求,升压时请远离高压接线端。

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合路器插损测试步骤
1.测量线损,线路连接如下图,CMW270的RF2COM作为发射端口经过20db衰减器,连
接射频线缆,射频线缆经过10db衰减器连接到CMW270的接收端口RF4COM。

2.仪表开机后,显示界面如下图。

3.按键“SIGNAL GEN”,如下图,选择Generator1。

4.参数配置,如下图,选择RFCOM2作为发射端口,输出补偿Ext.Att.(OutPut)设置为
0db,Frequency设置为2412(2.4G 1信道的中心频率),发射功率Level(RMS)设置为0dBm,BasebandMode选择CW,其它参数默认即可。

5.按键“MEASURE”,显示如下图,选择Measurements后,按左下角对应“GPRFMeasure”
按键。

6.进入到如下界面后,按右下角“config”对应按键,进行参数配置
7.进入到“RF Setting”选项下,接收端口“RF Routing”设置为“RF COM4”,频率设置为
2412与发射端口频率一致,其它参数默认。

8.Output端,按下“GPRE Generator”对应键后,按下“ON”,进入到发射状态,RFCOM2
指示灯亮,如下图。

9.Input端,按下“FFT”对应键后,按下“ON”,进入到接收状态,RFCOM4指示灯亮,
如下图。

10.在接收端界面“FFT Spectrum”下,查看当前瞬时功率Current,可在键盘区进行stop
操作,便于查看瞬时值。

此瞬时值要记录三次。

11.计算线损。

衰减器损耗30dB(20+10),直通连接器(如下图)损耗0.6dB,衰减器损耗+
连接器损耗+线损=总损耗,由于发射端功率为0dBm,接收端功率(Current)为-35.811dBm,所以总的损耗为35.811dB,算出线损为5.21dB。

以上为单一频点的举例说明,要取多个频点进行统计(覆盖1-13信道)得到平均值作为2.4频段的线损。

同理,5.8G的频点要覆盖149-165信道,取平均值。

12.得到线损之后,将直通连接器换下,接上合路器,注意输入与输出不要接反。

合路器对
应的输入输出关系是:J8(2.4输入)和J9(5.8G输入)经由J7输出;J11(2.4G输入)和J12(5.8G输入)经由J10输出,;J14(2.4G输入)和J15(5.8G输入)经由J13输出。

13.分别设置发射端与接收端的频率(见步骤4和步骤7),记录实际测量值(Current)到
表格。

为减少测试时间可以考虑适当减少频点,2.4G频段只选1、6、11、13信道的中心频率,5.8G频段只选149、153、165的中心频率。

注意:每个频点要记录三次数据,
14.计算合路器插损。

到步骤11,可以得到2.4G频段和5.8G频段的线损。

总的损耗=0dBm—MAX(见步骤13,MAX为得对的对应频点的最大测量值),单位为dB,插损=总的损耗—衰减器损耗—连接器损耗—线损
15.合路器插损测试结果判定。

通过:2.4G频段所有测量频点的插损<3.5dB,5.8G频段所有测量频点的插损<4.5dB。

不通过:在所有测量频点中,只要出现一次插损超过限值,即可判定为不通过。

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