BT3C扫频仪的使用
扫频仪的应用
实验6 频率特性测试仪(扫频仪)的应用6.1实验目的1)掌握BT-3GIII 型频率特性测试仪面板装置的操作方法;2)会用BT-3GIII 测试单调谐放大电路的频率特性。
6.2实验设备及器材1)BT-3GIII 型频率特性测试仪一台;2)单调谐放大电路板一块;3)SG1731型双路直流稳压稳流电源一台。
6.3实验步骤实验前预习BT-3GIII 型频率特性测试仪的面板装置图(见附图7及附图8)及各控制装置的功能介绍(见附录7及附录8)。
1)熟悉BT-3GIII 面板装置及操作方法;2)使用前的检查将“电源、辉度”旋钮顺时针调节接通电源,预热5~10分钟,进行下列调整:(1)调节“电源、辉度”和“聚焦”旋钮,使扫描线细且清晰,亮度适中。
(2)检查仪器内部频标 将“频标选择”开关置于“1MHz ·10MHz ”处,此时扫描基线上呈现相应的频标信号。
调节“频标幅度”旋钮,使频标幅度适中。
(3)零频(起始频标)的确定 将“频标选择”置于“1MHz ·10MHz ”处,“频标幅度”旋钮位置适中,“全扫 窄扫 点频”开关置于“窄扫”位置。
调节“中心频率”,使中心频率在起始位置附近,在众多的频标中有一个顶端凹陷的频标;将“频标选择”开关置于“外接”,其它频标信号消失,此标记仍然存在,则此标记为“零频”频标。
(4)频偏检查 将“频率偏移(扫频宽度)”旋钮调至最大与最小时,荧光屏上呈现的频标数应满足技术要求(±0.5MHz-±15MHz )。
(5)输出扫频信号频率范围的检查 将检波探测器插入仪器的“扫频电压输出”端,并接好地线,在每一波段都应在荧光屏上出现方框。
将“频标幅度”旋钮置于适当位置,“频标选择”开关置于“1MHz ·10MHz ”处,调节“中心频率”旋钮,应满足技术要求(1~300MHz 连续可调)。
(6)寄生调幅系数的检查 将连接“扫频电压输出”端的电缆与“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“10”;调节“y 轴增益”旋钮,使屏幕上显示出高度适当的矩形方框,如图6.1所示。
BT-3C使用
最高的前提下,曲线最尖锐,通带最窄。再将扫频输出接到双工器
的天线端,50欧姆标准负载和三通以及输入探头接到双工器的RX端,
调整双工器RX边的几个空腔谐振螺丝,使接收曲线最大值位于接收
频点上(看频标),细心调整,在保证接收频点曲线最高的前提下,
BT3开机一会儿后要先进行零频标校准,方法是短接输入和输出,
调整校零旋钮,使零频标吻合。使用中要随时调节衰减档位,
不使信号太大,否则信号会畸变。测量中终端负载阻抗是影响测量
准确度的重要因素,要得到准确的曲线,一定要接上和设备相同要
求的负载(比如50欧姆、75欧姆)。测量双工器时,先把扫频信号
输出用三通连接器连接到50欧姆标准负载(测量专用配件),另外
一个口接输入探头,把增益细调旋钮旋到0,调节增益粗调旋钮(
大档位那个)使水平线在适当位置(记住垂直是多少格)。然后把
扫频输出接到双工器的TX端,50欧姆标准负载和三通以及输入探头
接到天线端,调整双工器ห้องสมุดไป่ตู้X边的几个空腔谐振螺丝,使发射曲线最
曲线最尖锐,通带最窄。测量中可能需要调整粗、细衰减旋钮,让
测量点高度与测量前的那个高度相同,此时,增益值就是衰减档位
量的总合,比如20DB+6DB=26DB。双工器一般都是负增益。
用扫频仪观测被测电路或设备的频率特性
用扫频仪观测被测电路或设备的频率特性、测量增益对电路或电器设备进行频率特性的观测及增益的测量,实际中通常可采用频率特性测试仪即“扫频仪”,因此这里简单的对扫频仪原理及使用方法进行介绍。
根据测试目的、测试电路不同,所采用的扫频仪的类型也不同,本实验采用的是BT-3C型扫频仪。
1.扫频仪基本原理扫频仪的全称是频率特性扫描测试仪,也称扫频仪,是集扫频信号发生器、频标信号发生器、示波器于一体的信号通道专用检测和调试仪器。
主要由扫频振荡器、频标发生器、放大显示电路、电源等几部分组成。
频标电路产生1MHz、10MHz频标,用开关切换1MHz、10MHz 以及外频标三档,当开关扳向外频标时,可由外频标插座送入标准信号频率。
既可用于检测黑白、彩色电视机高频调谐器、图像通道的频率特性,调试电视伴音鉴频曲线和视频放大特性曲线,还可用于测试各种有源、无源四端网络及其它接收设备的高频放大器、宽带放大器、滤波器、陷波器的幅频特性或中心频率。
2.面板上各旋钮、插孔的作用这里以BT3C扫频仪为例介绍使用方法。
其面板及各控制旋钮如图7所示。
电源开关:用于开/关电源。
灰度调节:调整显示波形的亮度聚焦:调整光点聚焦,使扫描线清晰度最好。
频标选择:有1MHz、10MHz和外接三档,根据测试内容和方式进行选择。
当开关扳向外频标时,可由外频标插座送入标准信号频率。
频标幅度:调整频标幅度信号的大小。
外频标入:从外部输入频标信号,这时频标选择应置于外接档。
扫频信号输出:扫频信号的输出插孔,通过输出电缆连接被测电路输入端。
Y轴位移:调整波形位置上下移动。
输出衰减:(粗调)有10、20、30、40、50、60、70、80(dB)八档,调整输出扫频信号的电压幅度。
输出衰减:(细调) 有0、1、2、3、4、5、6、7、8、9(dB)九档,配合输出衰减粗调使用。
Y轴输入:插接检测探头,馈入来自被测电路输出端的检测信号。
Y轴增益:可均匀调整波形幅度的大小,配合Y轴衰减使用。
扫频仪的使用
的仪器也应定期进行检查,若有不合格者,需进行维
修和调整。
(4)扫频中心频率的检查 把频标选择开关置50,把中心频率旋钮从左至右缓慢旋转,
通过屏幕中心的50MHz
大频标应有6~9个。 (5)扫频宽度的检查 把频标选择开关置1.10,扫频宽度旋钮右旋到底,再将中频率 旋钮从左至右缓慢旋转,检查最大扫频宽度不小30MHZ然 后再把扫频宽度旋钮左旋到底,最小扫频宽度 不大于1MHz。
图6-16 0dB的校正
(2)测量电路的增益
根据实际电路选取探头,按图6-17连接电路,先将输出衰减 置于较大位置(如60dB),使屏幕上出现的曲线在5格范围内, 再配合调整输出粗衰减和细衰减,使曲线高度正好是5格,即曲 线的高度(增益)也成了0dB,而实际上它的增益是体现在输
出粗衰减和细衰减上,这时被测电路的增益为输出粗衰减的dB
图6-19 回路Q值测量图
6.2.3 测量高频阻抗
1.测量输入阻抗如图(6-20a)所示,将扫频仪的扫频输出端通
过电缆接无感电位器RPl再与网络的输入端相连,网络的输出端并
联上无感电位器RP2,扫频仪的Y轴输入与被测网络输出连接。 测量的原理是调节网络输入端串接的电阻,使它正好与网络输入 阻抗相等,短接串联电阻时,网络输入端加上全部的扫频电压; 当扫频输出不变,网络输入端串接电阻,它分得一半的电压,这 时屏幕上显示的曲线高度为短接串联电阻时的一半。测量时,先 将RP1短路、RP2断开,调节扫频仪面板上的有关旋钮、开关,使
(8)工作方式开关——可使信号源输出为扫频信号或 连续点频信号。 (9)扫频宽度——可调节扫频言号的频偏大小。 ( 10 )粗衰减——10dB× 7, 10dB步进,调节输出信 号的大小。 (11)中心频率——可使中心频率在1~300/450MHz 内连续调节。 (12)细衰减——1dB×9,1dB步进,调节输出信号的 大小。 (13)频标幅度——可凋节频标信号的大小。
扫频仪使用方法
扫频仪使用方法扫频仪是一种用于频率扫描和信号分析的仪器,广泛应用于通信、无线电、雷达等领域。
正确的使用方法可以帮助用户更准确、高效地进行频率扫描和信号分析。
下面将介绍扫频仪的使用方法。
首先,使用扫频仪之前需要对仪器进行基本的检查和准备工作。
确保扫频仪处于正常工作状态,电源和信号输入接口连接正确,无异常情况发生。
同时,对于初次使用或长时间未使用的扫频仪,建议进行一次全面的系统自检,以确保各项功能正常。
接下来,根据实际需要设置扫频仪的参数。
这包括频率范围、扫描速度、分辨率带宽等参数的设定。
根据具体的应用场景和测试要求,合理设置这些参数可以更好地满足实际需求,提高测试效率和准确性。
在进行频率扫描和信号分析时,需要注意保持仪器的稳定。
避免外界干扰和仪器本身的震动对测试结果的影响。
在测试过程中,可以通过调整仪器的放置位置、使用防护罩等方式来减小外界干扰,保证测试的准确性。
另外,在频率扫描和信号分析过程中,需要注意对测试结果进行实时监测和记录。
扫频仪通常具有数据存储和显示功能,可以实时显示和记录测试结果。
及时对测试数据进行分析和处理,可以更好地发现问题和进行后续的数据分析工作。
最后,在使用完扫频仪后,需要做好仪器的清理和保养工作。
及时清理仪器表面的灰尘和污垢,保持仪器的外观清洁。
同时,定期对仪器进行维护保养,延长仪器的使用寿命,保证仪器的准确性和稳定性。
综上所述,正确的使用方法对于扫频仪的使用至关重要。
通过对仪器的基本检查和准备工作、合理设置参数、保持稳定、实时监测和记录测试结果以及做好仪器的清理和保养工作,可以更好地发挥扫频仪的作用,提高测试效率和准确性。
希望以上内容对您有所帮助,谢谢阅读。
扫频仪使用
12341234575 671 1123高频电子技术实验室实用扫频仪都采用令回扫期扫频振荡器停振的办法。
即来自电源变压器次级,未经移相的电压加到负脉冲形成电路,形成的负脉冲加到扫频振荡器,使其在回扫期无扫频信号输出,因而电子束将仅在水平扫描信号作用下,沿水平轴返回,在荧光屏上显示出一条零电平的水平基线。
这种方法不仅去掉了多余的回扫曲线,同时这条水平基线正好用作被测频率特性曲线的参考基线(零值线),给观测带来方便。
(六)频标电路为了充分发挥使用扫频仪的简便,迅速和直观的优点,还必须在被显示的频率特性曲线上附加频率标记,即利用“频标”来确定曲线上任一点所对应的频率值。
BT3型扫频仪采用差频的方法来获得频标。
工作原理可用图6-3予以说明。
暂不考虑谐波发生器,在频标混频器里象一切非线性电路工作一样,频率稳定度很高的1MHz(或10MHz)晶振信号和扫频信号混频,结果将产生差频输出。
扫频信号的频率在f min到f max范围内反复扫变,当扫频信号的频率自f min向晶振频率接近时,频差越来越小;当频率扫变到等于晶振频率时,产生零拍差频;而340.52901 75道G301左半管放大,频标信号被直接送到G301右半管放大。
这两个信号经混合放大后,输出一对互补信号。
在送给一对Y轴偏转板前,可由“影象极性”开关来改变屏幕上所显示曲线的正负极性。
G303是扫描基线箝位管。
调节“Y轴位置”旋钮,可使扫描基线沿Y轴方向上、下移动。
示波管的水平偏转系统,由于未采用锯齿波扫描,被大大简化了。
X轴偏转板信号是直接来自相移网络的一对互补的50Hz正弦信号。
“坐标亮度”旋钮用来控制荧光屏四个角的指示灯,左旋旋钮,两个对角的黄灯亮,使透明坐标测量板上的标尺刻度易于观察;右旋旋钮,另两个对角的红灯亮,有利于图象拍摄。
三、扫频仪的使用(一)面板装置BT-3型扫频仪的面板如图6-5所示。
1.显示部分(1)电源、辉度旋钮该控制装置是一只带开关的电位器,兼电源开关的辉度旋钮两种作用。
扫频仪的使用方法与应用技巧
扫频仪的使用方法与应用技巧
知识1 扫频仪的面板装置
第二部分:扫描部分 ( 9)波段开关:根据测试需要来选择波段。 (10)中心频率度盘:能连续地改变中心频率。 (11)输出衰减(dB)开关:根据测试的需要,选择扫频信号的输出幅
来的标准信号发生器的信号由此接线柱引入。
扫频仪的使用方法与应用技巧
知识2 扫频仪的使用方法
(1)测试探头的选择 BT-3型扫频仪配有检波输入、开路输入、匹配输 出和开路输出四根测量用电缆探头。 a .输入电缆探头的选择: 第一:当被测网络的输出端有检波器时(如电视 接收机的图像中放),应选用开路输入电缆探头; 第二:若被测网络的输出端不带检波器(如电视 接收机的视放级),必须使用带检波探头的输入电 缆;
度大小。 (12)扫频电压输出插座:扫频信号由此插座输出。
扫频仪的使用方法与应用技巧
知识1 扫频仪的面板装置
第三部分:频标部分 (13)频标选择开关:有l MHz、l0MHz和外接三档。 (14)频标幅度旋钮:调节频标幅度大小。 (15)频率偏移旋钮:调节扫频信号的频率偏移宽度。 (16)外接频标输入接线柱:当频标选择开关置于外接频标档时,外
坐标线;从中间位置逆时针方向旋动时,显示出红色的坐标线。 (4)Y轴位置旋钮:调节图形在垂直方向上的位置。
扫频仪的使用方法与应用技巧
知识1 扫频仪的面板装置
(5)Y轴衰减开关:有1,10,100 三个衰减档级。 (6)Y轴增益旋钮:调节图形垂直方向幅度的大小。 (7)影象极向开关:当开关在“+”位置时,波形曲线向上方向变化
BT-3G型频率特性检验仪为卧式便携通常扫频仪
一、概述:BT-3GⅢ型频率特性测试仪为卧式便携通用扫频仪,它利用矩形内刻度示波管作为显示器,直接显示被测设备的频率特性曲线。
应用该仪器快速测量或调整甚高频段的各种有源无源网络的幅频特性和驻波特性,特别适用于广大科研院校、军工、企业、广播电视等单位,用作教学、科研和生产。
该仪器是对BT-3GⅡ扫频仪的改进,除保持原有的性能指标外,增加了“全扫、窄扫、点频”等功能,实现了全景扫频,特别适用于宽带测试要求,也可进行窄带扫频,可点频输出作为信号源之用,使用更加方便,仪器结构排列紧凑、合理、便于维修,功耗低、外形美观,面板为彩色印刷,功能分区。
二、技术参数1、扫频范围:1~300MHz/1~450MHz/1~650MHz2、扫频宽度:全扫:1~300MHz中心频率150MHz窄扫:最大频偏≥100MHz,最小频偏≤1MHz、1~300MHz连续可调。
点频:1~300MHz连续可调,输出正弦波。
3、扫频非线性:不大于1:1.24、输出电压:0.5V(3.33mW)±10%。
5、输出平坦度:1~300MHz范围内,0dB衰减时全频段优于±0.25dB。
6、输出衰减器:0~70dB,1dB步进。
7、输出阻抗:75Ω8、频率标记:50MHz、10MHz、1MHz复合及外接三种,外接频标灵敏度优于300mV。
9、显示部分垂直灵敏度:优于10mVp-p/Cm.10.显示部分输入阻抗:470KΩ。
11.显示屏幕有效尺寸:100×8㎜2(内刻度)。
12.仪器消耗功率:不大于40VA。
13.仪器使用电源:AC220V±10% 50Hz±2Hz114.仪器外形尺寸:320×130×380mm重量:8Kg。
15.仪器使用环境:按GB6587.1中Ⅱ仪器规定使用,极限温度为―10℃~50℃相对湿度80%RH。
±15150V1500V1、电源部分由电源变压器次级取出的各路交流电压,低压经整流稳压产生±15V,+24V电压供控制部分扫频、频标单元,Y通道使用。
bt3c-b型频率特性测试仪_说明书(1)
BT3C-B型频率特性测试仪技术说明书南京涌新电子有限公司(南京无线电仪器厂)目录一、概述―――――――――――――――――2二、仪器的成套性―――――――――――――2三、性能参数―――――――――――――――2四、仪器方框图――――――――――――――3五、原理简述―――――――――――――――4六、面板及背板布局――――――――――――4七、仪器使用与存放须知――――――――――6八、仪器的使用与测量―――――――――――6九、附录―――――――――――――――――8一、概述BT3C-B型频率特性测试仪是由(1~300) MHz宽带RF信号源和7时大屏幕显示器组成的一体化宽带扫频仪。
本仪器广泛应用于(1~300) MHz范围内各种无线电网络,接收和发射设备的扫频动态测试。
例如各种有源无源四端网络,滤波器,鉴频器及放大器等的传输特性和反射特性的测量,特别适用于各类发射和差转台,MATV系统,有线电视广播以及电缆的系统测试。
其内部采用先进的表面安装技术(SMT),关键部件选用先进的优质器件,输出寰减器由电控衰减,并采用轻触式步进控制,输出衰减由LED数字显示。
确保了整机工作的可靠性,其独特的设计构思提高了仪器的性价比。
本仪器功能齐全,即可(1~300)MHz范围内全频段一次扫频,满足宽带测试需要,也可窄带扫频和给出稳定的单频信号输出。
输出动态范围大,谐波值小,输出衰减器采用电控衰减,适用于各种工作场合。
具有多种标志可供用户选择。
该食品何种小,重量轻,便于携带,适合室内外各种不同工作环境,是工厂,院校和科研部门的理想测试仪器。
二、仪器成套性1. BT3C-B频率特性测试仪 1台2. 75 宽带检波器 1套3,电源线 1根4.技术说明书 1份5.合格证 1份三.性能参数1.有效频率范围(1~300) MHz2.扫频方式全扫窄扫点频三种工作方式3.中心频率窄扫中心频率在(1~300)MHz范围内连续可调4.扫频宽度全扫优于300MHz窄扫:士1~20MHz连续可调点频:连续正弦波(1~300)MHz连续可调5.输出电平阻抗输出电平 0db时500mv士10%(75Ω)输出阻抗 75Ω6.稳幅输出平坦度(1~300)MHz范围内系统平坦度优于士0.35db7.扫频线性相邻10MHz线性比优于1:1.38.输出衰减粗衰减1OdB*7步进,误差优于士2%士0.5dB, A为示值。
扫频仪BT3C
扫频仪BT3C一、概述BT3C型频率特性测试仪是利用示波管直接显示被测设备的频率响应曲线的仪器,本仪器为BT3型频率特性测试仪系列产品,由于采用晶体管,集成电路,因此本仪器与BT3型相比较则具有功耗,尺寸小,重量轻,输出电压高,寄生调幅小,扫频非线性系统数小,衰减器精度高,频谱纯度好,不分波段扫频,显示灵敏度高等特点。
用它可测定无线电设备(如宽带放大器、雷达接收机的中频放大器、高频放大器、电视机的共公通道、伴音通道、视频通道以及滤波器等有源和无源器四端网络)的频率特性。
1、配用TB4-75型驻波电桥,可以测量器件的驻波特性,2、配用3890型扫频测试对数放大器可以测量器件的阻带特性,特别适用于电视机用声表面波滤波器的生产与测试。
为了给使用者提供方便。
本仪器还具有三项输出功能:a、仪器可以输出+12V(0.5A)直流电压,供测试过程中使用。
b、仪器可以输出0—+6V可调的AGC电压,供电视机高须调谐器测试用。
C、仪器可以输出稳幅的点频信号,亦可作为一般信号发生器使用。
二、技术参数:1、中心频率可在1—300MHZ内连续调节。
2、最小扫频频偏小于± 0.5MHz,最大扫频频偏大于± 15MHz3、扫频频偏在± 15MHz以内,输出扫频信号寄生调幅系数不大于7%4、扫频频偏在± 15MHz以内,输出扫频信号的调频非线性系数不大于10%5、输出扫频信号电压大于0.5V(有效值)。
&频率标记信号为1MHz 10MHz 50MHz及外接四种,1MHz和10MHZ组合显示,其余二种分别显示。
7、扫频信号输出阻抗为75Q。
8、扫频信号的输出衰减器有两种:lOdBX 7 1dB x 10步进。
精度:粗衰减±(0.2+0.03A)dB(A为衰减值)细衰减± 0.5dB。
9、检波探头输入电容不大于5PF (最大允许直流电压为300V。
扫频仪及其使用陈美珠I泰押車北拽术学隊一江养秦州22R1M搞要:锁率軒性曲贱的测§可采用爹种测量方注、扫频测量疔壬杲目前鞭为先进的一种测量方连.妇频仪采用的测S原理是以打頻測«法为基就钠=黄键词阳频们扫频测S法中ffi分熒号:IN7 文融标识码几立章蜿€ 1071 • 01餐口山划闪-(炬3. lb扫频仪是频率特性W试仪的简祢•星一种能在示破诸霹算上直抵现霆緞测电路频率特性曲线的频域测&仪器频率持性曲线的隔S方法有点频测5》舌和问频测暑法*担频仅采用的是抽频测#进,叭扫频测量法扫频测屋法是将打频信号作用于被測电路-在示菠器菟光屛上描绘出戡测电踣幅频特性曲线的一种测S方送■直中*扫频倍号是一种调频悟号・其频率陕示i^fl扫描电圧拔性地由低到髙^化:测量原理框團如S1所示.01杓频测a法原£厚框图ai所示框®中.e打揃发生S产生阁期性扫描中伍核口锯齿®电压>11.1318屯压工一路轻咒放丈諾产生山送示a管水平偏转板•另一廉送扌刁频信号发主器产生扌寸频信号U •将g送被测电殆输入端•产生输出信号山U师值包塔的蛊化规律即为鞍测电路前幅麺特性曲蛭.将比送《值检波器产生11「并经Y放大器送示波管sa偏转板•站果•在示波管荧光屏上即能S到以为幕线的S测电踞的蝠頻特性曲线.山M从收的波辭如图J所示氛扫频仪有关参数的测量扫频仪采fflTH頻测a法来胃试被測电睹的®車特性曲蛭・现臥- ttBD RF寛带扫頻优为例来介绍扫频仪的ffffl•21扫倾信号的穗查将扫瓯仪的“RF愉出肯"辑入饭損届為显示如® 3所示饕动“中心頻骑匾t5 一扫频线与频。
实验四 扫频仪应用
实验三扫频仪的应用一、实验目的1.了解扫频仪相关技术参数和仪器结构原理。
2.掌握扫频仪使用方法、使用前的检查和注意事项。
二、实验仪器1.扫频仪2.高频试验箱和实验板1三、实验原理介绍BT-3GII 型频率特性测试仪为卧式便携通用扫频仪,它利用矩形内刻度示波管作为显示器,直接显示被测设备的幅频特性曲线。
1 .主要技术参数•扫频范围: 1-300MHZ ,中心频率: 1-300MHZ 。
•扫频宽度:最宽大于 100MHZ ,最窄小于 1MHZ 。
•扫频非线性:扫宽分别为 100MHZ 和 20MHZ 时,均小于± 5% 。
•输出电压:在 0dB 衰减时 ,75 Ω终端为0.3V ± 10%.•扫频输出寄生调幅系数 :0dB 衰减时≤ 7%.•输出衰减器 :0 ~ 70dB 七档任意组合 . 衰减器 1 、 2 、 3 、 4 、 10 、20 、 30 、 1dB 步进。
•输出阻抗: 75 Ω。
•频率标记: 50MHZ , 10MHZ 、 1MHZ 复合及外接三种,标记形式:菱形,外接频灵敏度小于 0.5V.•显示部分垂直灵敏度 :20mV P-p /cm 。
•显示部分输入阻抗 :470K Ω。
•仪器使用电源:AC220V ± 10% ,50HZ ± 2HZ2 .仪器面板结构特点(如下图)前面板见图3-1图中数字和图下注释序号应为带圈数字,正常输入时应统一。
图 3-1 BT-3GII 频率特性测试仪前面板图① . 亮度② . 聚焦③ . 水平校准④ .Y 位移⑤ .Y 增益⑥ .+/-,AC/DC,Y 衰减⑦ . 扫频宽度⑧ . 频标幅度⑨ . 频标选择 (50MHz,10MHz,1MHz 复合、外接 )⑩.中心频率⑾.外接频率⑿.扫频输出⒀ . 输出衰减⒁ .Y 输入⒂ . 电源指示灯⒃ . 电源开关后面板见图 3-2图 3-2 BT-3GII 频率特性测试仪后面板图⒄ .X 位移调节⒅ .X 幅度调节⒆ . 断 / 通 ( 负脉冲 )⒇ .220V 电源插座 ( 内带保险丝 ).3 .使用前的检查( 1 ) . 接上电源 , 按下面板上的电源控制开关 , 电源指示灯亮 .( 2 ) . 仪器预热十分钟 , 调节亮度电位器 , 适当调节 Y 位移电位器和聚焦电位器 , 在屏幕上显示的扫描线应明亮、平滑。
BT3C扫频仪的使用
第六章频率特性测试仪及其应用早期频率特性的测量用逐点测绘的方法来实现。
在整个测量过程中,应保持输入到被测 网络信号的幅度不变,记录不同频率下相应输出的电压, 根据所得到的数据,就可以在坐标 纸上描绘出该网络的幅频特性曲线。
显然,这种方法不仅操作繁锁、费时, 而且有可能因测 量频率间隔不够密而漏掉被测曲线上的某些细节,使得到的曲线不够精确。
扫频测量法是将等幅扫频信号加至被测电路输入端, 然后用示波器来显示信号通过被测 电路后振幅的变化。
由于扫频信号的频率是连续变化的, 在示波器屏幕上可直接显示出被测 电路的幅频特性。
扫频测量法的仪器连接如图 6-1所示。
扫描电压发生器一方面为示波器 X 轴提供扫描信号,一方面又用来控制等幅振荡的频率, 使其产生按扫描规律频率从低到高周期性重复变化的扫频信号输出。
扫频信号加至被测电路, 其输出电压由峰值检波器检波,以反映输出电压随频率变化的规律。
扫频法利用扫描电压连续自动地改变频率,利用示波器直观地显示幅度随频率的变化, 与点频测量法相比较, 由于扫频信号频率是连续变化的,不存在测试频率的间断点,因此不会漏掉突变点,且能够观察到电路存在的各种冲激变化,如脉冲干扰等。
调试电路过程中, 可以一边调整电路元件,一边观察显示的曲线,随时判明元件变化对幅频特性产生的影响, 迅速查找电路存在的故障。
扫频仪又称频率特性图示仪,这是将扫频信号源及示波器的X-Y 显示功能结合为一体,并增加了某些附属电路而构成的一种通用电子仪器,用于测量网络的幅频特性。
、扫频仪的基本工作原理扫频仪的原理方框图如图 6-2所示。
扫描电压发生器产生的扫描电压既加至 X 轴,又加至扫频信号发生器,使扫频信号的频率变化规律与扫描电压一致,从而使得每个扫描点与扫频信号输出的频率有 ---------- 对应的确定关系。
扫描信号的波形可以是锯齿波, 也可以是正弦波,因为光点的水平偏移与加至 X 轴的电压成正比,即光点的偏移位置与 X 轴上所加电压有确定的对应关系,而扫描电压与扫频信号的输出瞬时频率又有一一对应关系,故X 轴相应地成为频率坐标轴。
BT-3型扫频仪使用说明书.
BT-3型扫频仪使用说明书扫频仪的基本原理,就是由仪器发出一定带宽范围的扫描频率信号输入到被测量的谐振电路的输入端,再由被测量的谐振电路的输出端取出通过的频率信号,并显示出所预期的频率范围的频率与信号幅度的二维坐标图,从而直观的观察被测量谐振电路的幅频特性即通频带。
一、面板装置BT-3型扫频仪的面板如图5.6.1所示。
1.显示部分(1)电源、辉度旋钮该控制装置是一只带开关的电位器,兼电源开关的辉度旋钮两种作用。
顺时针旋动此旋钮,即可接通电源,继续顺时针旋动,荧光屏上显示的光点或图形亮度增加。
使用时亮度宜适中。
图5.6.1 BT-3型扫频仪面板图(2)聚焦旋钮调节屏幕上光点细小圆亮或亮线清晰明亮,以保证显示波形的清晰度。
(3)坐标亮度旋钮在屏幕的4个角上,装有4个带颜色的指示灯泡,使屏幕的坐标尺度线显示明暸。
旋钮从中间位置向顺时针方向旋动时,荧光屏上两个对角位置的黄灯亮,屏幕上出现黄色的坐标线;从中间位置逆时针方向旋动时,另两个对角位置的红灯亮,显示出红色的坐标线。
黄色坐标线便于观察,红色坐标利于摄影。
(4)Y轴位置旋钮调节荧光屏上光点或图形在垂直方向上的位置。
(5)Y轴衰减开关有1,10,100 三个衰减档级。
根据输入电压的大小选择适当的衰减档级。
(6)Y轴增益旋钮调节显示在荧光屏上图形垂直方向幅度的大小。
(7)影象极向开关用来改变屏幕上所显示的曲线波形正负极性。
当开关在“+”位置时,波形曲线向上方向变化(正极性波形);当开关在“一”位置时,波形曲线向下方向变化(负极性波形)。
当曲线波形需要正负方向同时显示时,只能将开关在“+”和“一”位置往复变动,才能观察曲线波形的全貌。
(8)Y轴输入插座由被测电路的输出端用电缆探头引接此插座,使输入信号经垂直放大器,便可显示出该信号的曲线波形。
2.扫描部分(9)波段开关输出的扫频信号按中心频率划分为三个波段(第I波段1MHz~75MHz、第II波段75MHz~150MHz、第III波段150MHz~300MHz)可以根据测试需要来选择波段。
(完整word版)BT-3说明书
BT—3型频率特性测试仪(扫频仪)使用说明B。
3。
1工作原理频率特性测试仪,俗称扫频仪(国产型号为BT—2、BT-C、BT-5等)。
它是一种用示波器直接显示被测设备频率响应曲线或滤波器的幅频特性的直观测试设备.广泛地应用于调试宽频带放大,短波通信机和雷达接收机的中频放大器,电视差转机、电视接收机图像和伴音通道,调频广播发射机、接收机高放、中频放大器以及滤波器等有源和无源四端网络。
测量频率特性的方法一般有逐点法和扫频法两种.为了说明扫频仪的工作原理,先谈谈逐点法频率特性。
图B.15测试原理图调节正弦波信号发生器的频率,逐点测量相应频率上被测设备的输出电压(注意保持被测设备的输入电压不能变)。
例如第一次调节频率f1,送入被测设备,电压表测得被测设备的输出电压为U1,第二次调节频率为f2,电压表测得为U2,这样继续做下去,到第n次调节频率为fn,测得Un.然后以频率f为横坐标,电压U为纵坐标,把各次频率及其对应测得的电压画到坐标上去,连接这些点得到一条曲线,这就是被测设备的频率特性曲线,如图B.15所示。
但是这种测法即费时又不准,而且不形象。
如果把信号发生器改为一个扫频振荡器,它的频率能自动地从f1到fn重复扫频,但扫频仪输出幅度不变,通过被测设备后,被测设备在不同频率上幅度是不同的,把电压表改成检波器,把被测设备输出的扫频信号的包络检出来,并送到示波器显示出来,我们就能直接看到被测设备的频率特性曲线,这就是扫频法测量频率特性的原理,扫频仪就是根据这个原理做成的。
根据上述原理,扫频仪主要包括三部分,如图B.16所示。
图B。
16扫频仪方框图1。
扫描信号发生器它的核心仍然是LC振荡器,其电路是设法用调制信号控制振荡电路中的电容器或电感线圈,使电容量或电感量变化,从而使振荡频率受调制信号的控制而变化,但其幅度不变.用调制信号控制电容量变化的方法是由变容二极管实现的。
用调制信号控制电感量变化的方法通常是用磁调制来实现的.其原理是用调制电流改变线圈磁芯的导磁系数,使线圈的电感量也作相应的变化,由此而实现扫频。
第7章扫频仪的使用.
辉度旋钮:调节显示的亮暗。
Y位移旋钮:调节荧光屏上光点或图形在垂直方向上的位置。
Y增益旋钮:调节显示在荧光屏上图形垂直方向幅度的大小。
Y衰减按键“×1、×10”:输入信号衰减有1,10,两个衰减档级。根据输入电压的大小选择适当的衰减档级进行信号的输入。
影像极性开关:---(“+”、“-”极性):用来改变屏幕上所显示的曲线波形正负极性。当开关在“+”位置时,波形曲线向上方向变化(正极性波形);当开关在“一”位置时,波形曲线向下方向变化(负极性波形)。当曲线波形需要正负方向同时显示时,只能将开关在“+”和“一”位置往复变动,才能观察曲线波形的全貌。
7.1.3 BT-3D型扫频仪的技术指标
(1)有效频率范围:1—300MHz.
(2)扫频方式:全扫,窄扫,点频.
(3)中心频率:全扫时,中心频率150MHz
窄扫时,中心频率在1~300MHz范围内连续可调。
点频时,1-300MHz范围内连续可调,输出正弦波。
(4)扫频宽度:全扫:优于300MHz.
窄扫:1-40MHz连续可调
Y输入耦合按键AC / DC:交流、直流输入耦合选择,检波后的信号以交流或直流方式耦合输入。
Y轴输入插座:由被测电路的输出端用电缆探头引接此插座,使输入信号经垂直放大器,便可显示出该信号的曲线波形。
同示波器相比,扫频仪显示控制要简单些,当然,不同型号仪器取舍不同,比如,大多数还会有辉度、聚焦、X增益等控制。本仪器在后面板上包含X增益调节。
选用“全扫”方式,50MHz频标时,荧光屏上将出现图7.1-4(a)所示的两条光迹;“窄扫”方式时,选用10MHz/1MHz标记,顺时针旋转“中心频率”旋钮,光迹将向右移动,直至荧光屏上显示如图7.1-4(b)所示图形,光迹上出现的那个凹陷点,就是扫频信号的零频标点。
频率特性测试仪的使用
频率特性测试仪的使用一,实验目的1,了解频率特性测试仪的工作原理和结构;2,了解调谐放大器的幅频特性;3,掌握正确设置频率特性测试仪的各项参数;4,掌握频率特性测试仪的实际操作和应用方法;二,实验设备及器材1,频率特性测试仪(以BT3系列为例) 1台2,电缆探头 1套3,隔直电容(510pF),隔离电阻各1只4,电源及附属设备 1套5,被测网络(中频放大器) 1套6,连接线若干三,实验原理(说明)1,频率特性测试仪的工作原理频率特性测试仪(简称扫频仪),主要用于测量网络的幅频特性.它是根据扫频法的测量原理设计而成的.简单地说,就是将扫频信号源和示波器的X-Y显示功能结合在一起,用示波管直接显示被测二端网络的频率特性曲线,是描绘网络传递函数的仪器.这是一种快速,简便,实时,动态,多参数,直观的测量仪器,广泛地应用于电子工程等领域.例如,无线电路,有线网络等系统的测试,调整都离不开频率特性测试仪.频率特性测试仪主要由扫频信号发生器,频标电路以及示波器等组成,其组成框图如图6-4中的虚线框内所示.检波探头(扫频仪附件)是扫频仪外部的一个电路部件,用于直接探测被测网络的输出电压,它与示波器的衰减探头外形相似(体积稍大),但电路结构和作用不同,内藏晶体二级管,起包络检波作用.由此可见,扫频仪有一个输出端口和一个输入端口:输出端口输出等幅扫频信号,作为被测网络的输入测试信号;输入端口接收被测网络经检波后的输出信号.可见,在测试时频率特性测试仪与被测网络构成了闭合回路.扫频信号发生器是组成频率特性测试仪的关键部分,它主要由扫描电路,扫频振荡器,稳幅电路和输出衰减器构成.它具有一般正弦信号发生器的工作特性,输出信号的幅度和频率均可调节.此外它还具有扫频工作特性,其扫频范围(即频偏宽度)也可以调节.测量时要求扫频信号的寄生调幅尽可能小.2,频率特性测试仪的应用(1)检查示波器部分检查项目有辉度,聚焦,垂直位移和水平宽度等.首先接通电源,预热几分钟,调节"辉度,聚焦,Y轴位移",使屏幕上显示度适中,细而清晰,可上下移动的扫描基线. (2)扫频频偏的检查:调整频偏旋钮,使最小频偏为±0.5MHz,最大频偏为±7.5MHz.(3)输出扫频信号频率范围的检查:将输出探头与输入探头对接,每一频段都应在屏幕上显示一矩形方框.频率范围一般分三档:0~75MHz,75~50MHz,150~300MHZ,用波段开关切换.(4)检查内,外频标检查内频标时,将"频标选择"开关置"1MHZ"或"10MHZ"内频标,在扫描基线上可出现1MHZ或10MHZ的菱形频标,调节"频标幅度"旋钮,菱形频标幅度发生变化,使用时频标幅度应适中,调节"频偏"旋钮,可改变各频标间的相对位置.若由外频标插孔送入标准频率信号,在示波器上应显示出该频率的频标.(5)零频标的识别方法频标选择放在"外接"位置,"中心频率"旋钮旋至起始位置,适当旋转时,在扫描基线上会出现一只频标,这就是零频标.零频标比较特别,将"频标幅度"旋钮调至最小仍出现.(6)检查扫频信号寄生调幅系数用输出探头和输入探头分别将"扫频信号输出"和"Y轴输入"相连,将"输出衰减"的粗细衰减旋钮均置0Db,选择内频标(如1MHZ),在屏幕上会出现一个以基线为零电平的矩形图形,调整中心频率度盘,扫频信号和频标信号都会移动,调节显示部分各旋钮,使图形便于观测,记下最大值A,最小值B,则扫频信号寄生调幅系数为M=(A-B)/(A+B)×100%要求在整个波段内,m7.5%.(7)检查扫频信号非线性系数"频标选择"开关置于"1MHZ",调节"频率偏移"为7.5MHZ,记下最低,最高频率与中心频率f0的几何距离A,B,则扫频信号非线性系数为γ=(A-B)/(A+B)×100%要求在整个波段内,r20%.(8)"1MHZ"或"10MHZ"频标的识别方法找到零频标后,将波段开关置于"Ι","频标幅度"旋钮调至适当位置,将频标选择放在"1MHZ"位置,则零频标右边的频标依次为1MHZ,2MHZ… ….将频标选择放在"10MHZ"位置,则零频标右边的频标依次为10MHZ,20MHZ… …,两大频标之间频率间隔10MHZ,大频标与小频标之间频率间隔5MHZ.(9)波段起始频标的识别方法"频标幅度"旋钮调至适当位置,频标选择放在"10MHZ","频率偏移"最小.将波段开关置∏,旋转"中心频率"旋钮,使扫描基线右移,移动到不能再移的位置,则屏幕中对应的第一只频标为70MHZ,从左到右依次为80MHZ, ……,150MHZ.将波段开关置Ш,则屏幕中对应的第一只频标为140MHZ,识别频标方法相同.(10)扫频信号输出的检查:将两个输出衰减均置于0dB.将输出探头与输入检波探头对接(即将两个探头的触针和外皮分别连在一起).这时,在扫频仪的荧光屏上应能看到一个由扫描基线和扫描信号线组成的长方图形.然后调整中心频率刻度盘,随着中心频率的变化,扫描信号线和频标都随着移动.要求在整个频段内的扫描信号线没有明显的起伏和畸变.并检查扫描信号的输出衰减和Y轴增益钮是否起作用.2,频率特性测试仪的使用注意事项(1)测量时,输出电缆和检波探头的接地线诮尽量短,切忌在检波头上加接导线;被测网络要注意屏蔽,否则易引起误差.(2)当被测网络输同端带有直流电位时,Y轴输放应选用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.(3)正确选择探头和电缆..BT-3测试仪附有四种探头及电缆:①输入探头(检波头):适于被测网络输出信号未经过检波电路时与Y轴输入相连.②输入电缆:适于被测网络输出信号已经过检波电路时与Y轴输入相连.③开路头:适于被测网络输入端为高阻抗时,将扫频信号输出端与被测网络输入相连.④输出探头(匹配头):适于被测网络输入端具有75特性阻抗时,将扫频信号输出端与被测网络输入相连.四,实验预习要求1,复习好《电子测量与仪器》课本中与频域测量和频率特性测试仪有关的章节;2,参照仪器使用说明书,了解实验所用频率特性测试仪的工作特性及使用操作方法; 3,详细阅读实验指导书,了解频率特性测试仪操作的关键步骤,作好参数测试记录的准备.五,实验内容及步骤1,对仪器的主要性能检查,证明仪器工作正常之后,开始进行测量实验.2,调整:开机预热,调节辉度,聚焦,使图像清晰,基线与扫描线重合,频标显示正常,波段选择开关置于"1"位置,中心频率为30MHZ,频带宽度为5MHZ."扫频电压输出"接带75的匹配电缆,"Y轴输入"接检波器电缆,把以上两根电缆探头直接相连.Y轴衰减置于"1"位置,Y轴增益旋至最大位置,调节输出衰减使曲线呈矩形,曲线幅度接近满刻度,记下此时曲线高度H(如5大格),记下输出衰减的分贝数N1(如12db).3,连接测试电路: 按图7-1连接电路,输出电缆探头接一个510pF左右的隔直电容后,再接到中频放大器的输入端,引入这个隔直电容,是为了防止影响放大器电路的偏置电压.带检波器电缆探头经1k隔离电阻接于中频放大器的输出端,用这个隔离电阻可以减小检波器的输入电容对调谐频率的影响.图7-1 幅频特性测量连接图图7-2 放大器的频率特性曲线4,增益测试:将Y轴衰减置于10档上(相当于衰减20db),调节粗,细输出衰减使因接入放大器而变化的曲线高度仍恢复为H(如5大格),记下输出衰减总分贝数N2(如42db),则该中频放大器的电压增益K为:K(dB)= N1 - N2 + Y轴衰减分贝数5,带宽测量:调节中频放大器的有关元件,使波形曲线达到技术指标如图7-2所示,利用扫频仪上的频标,可以很方便地确定被测网络的幅频特性曲线的频带宽度.该放大器的带宽为:B = F2 - F16,测试结果及误差分析:记录④,⑤实验步骤中的测试数据,填写实验记录表,然后按照公式:K(dB)= N1 - N2 + Y 进行增益计算,本例中参考结论:K=(42-12+20)dB = 50 dB;进行按照公式B = F2 - F1计算,最后进行误差分析.六,实验报告要求1, 整理实验结果,绘制数据表格,写成实验报告. 2, 小结实验心得体会.3,思考题1,被测网络是否需要屏蔽为什么2,造成误差的主要原因有哪些怎样消除。
BT3C型频率特性测试仪.
BT—3C型频率特性测试仪[要点提示]一、概述二、主要性能指标三、面板控制键的作用四、使用方法五、注意事项[内容简介]一、概述7BT—3C型频率特性测试仪又称扫描仪,它是一种能够直接在示波管的荧屏上显示被测电路频率特性曲线的电子仪器。
本仪器还具有三项辅助功能:⒈可输出+12V(0.5)直流电压,供测试过程中使用。
⒉可输出0—+6V可调的AGC电压,供电视高频调谐器测试使用。
⒊仪器可以输出稳幅的单频信号,亦可作为一般信号发生器使用。
二、主要性能指标⒈扫频中心频率:1—300/450MHZ⒉扫频宽度:最大扫频宽度≥30 MHZ最小扫频宽度≤1 MHZ⒊扫频线性误差:≤10%⒋寄生调幅系数:≤8%⒌频率标志:1 MHZ、10 MHZ、50 MHZ及外接四种⒍输出衰减:细衰减1db×9,1db步进误差:≤±0.5db粗衰减10db×7,10db步进误差:≤±(0.2+0.03A)dbA为标称衰减值⒎输出电压:≥0.5Vrms(有效值)⒏输出阻抗:75Ω⒐检波探头:输出电容≤5pF,直流耐压≤300V⒑75Ω检波器:频率范围:1~500MHZ,灵敏度:≥10mV/50 mV射频信号三、面板控制键的作用面板控制键的布置如图6.7.1所示⒈电源的辉度—电源开、关辉度调节。
顺时针旋转时,亮度增强,反之减弱。
⒉聚焦—调节聚焦,可使扫描线清晰。
⒊Y移位—调节外移位可使扫描线上、下移动。
⒋Y增益—可调节外输入信号的大小,拉出为直流输入,按入为交流输入。
⒌衰减—可使外输入信号按1、10、100倍衰减。
⒍影象开关—可使显示的图形上、下倒向。
⒎工作方式开关—可使信号源输出为扫频信号或连续点频信号。
⒏扫频宽度—可调节扫频信号的频偏大小。
⒐粗(细)衰减—可调节输出信号的大小。
⒑中心频率—使中心频率(1~300/450 MHZ)连续可调。
⒒频标的幅度—可调节频标信号的小。
⒓外频标入—可检查外部信号的频率,或本机输出信号的频率。
BT3C-A使用说明
BT3C-A型频率特性测试仪除了用来测试高频头、图像中放、第二伴音中放、色度通道等电路的频率特性外,还可以测试有关电路的增益、本振频率、调谐电路的谐振频率以及信号传输中的损耗等技术数据。
1.各按钮的功能(1)“电源、辉度”旋钮控制电源的通断及扫描曲线的辉度。
(2)“聚焦”旋钮调节示波管内电子束的聚焦。
(3)Y位移控制曲线作上、下移动。
(4)Y增幅调节曲线垂直方向的幅度大小,并作为Y轴输入耦合方式的控制,拔出时为直流耦合,推入时为交流耦合。
(5)衰减输入信号的衰减量,分“1、10、100”三档。
(6)“+、-”极性开关开关向上指向“+”位置时,屏幕上显示的幅频特性曲线与Y轴输入信号同相;开关向下指向“-”位置时为反相。
(7)输入电缆用于输入经过被测网络带有频标的扫频信号。
(8)频标选择有“外”、“1、10”、“50”三挡。
其中“1、10”为复合挡,当开关拨到“外”位置时,表示外接频标,此时频标代表的频率决定于外接信号的频率;当开关拨到“1、10”位置时,屏幕上同时显示出10MHz大频标与1MHz小标频的叠加;当开关拨到“50”位置时,屏幕上显示50MHz的频标。
(9)外频标输入用于接收外部频标输入信号。
(10)频标幅度用于调节屏幕上频标幅度的大小。
(11)中心频率调节扫频信号的中心频率。
(12)全扫、窄扫、点频控制屏幕上显示的扫描信号的范围。
当开关拨到“全扫”时,屏幕上出现0~300MHz整个频段的扫描信号;当开关拨到“窄扫”时,屏幕上出现某一段频段的扫描信号;当开关拨到“点频”时,屏幕上出现某一点(小范围)频率的扫描信号;当开关拨到“窄扫”或“点频”时,屏幕上出现的信号频率由“中心频率”旋钮控制。
(13)扫频宽度调节扫频信号在水平方向上的扩展程度。
(14)扫频输出电缆输出扫频信号,阻抗为75Ω。
(15)输出衰减用于控制扫频信号的输出幅度。
输出衰减调节分为“粗衰减”(0~70dB)调节和“细衰减”(0~10dB)调节两档,信号的衰减量为粗、细两档衰减量之和。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
频率特性测试仪及其应用第六章应保持输入到被测在整个测量过程中,早期频率特性的测量用逐点测绘的方法来实现。
就可以在坐标根据所得到的数据,网络信号的幅度不变,记录不同频率下相应输出的电压,而且有可能因测显然,这种方法不仅操作繁锁、费时,纸上描绘出该网络的幅频特性曲线。
量频率间隔不够密而漏掉被测曲线上的某些细节,使得到的曲线不够精确。
然后用示波器来显示信号通过被测扫频测量法是将等幅扫频信号加至被测电路输入端,在示波器屏幕上可直接显示出被测由于扫频信号的频率是连续变化的,电路后振幅的变化。
电路的幅频特性。
(扫描信号)通用电子扫频信号扫描电压示波器发生器发生器X(扫频Y信号)峰值被测电路检波器图6-1 扫频法测量电路的幅频特性扫频测量法的仪器连接如图6-1所示。
扫描电压发生器一方面为示波器X轴提供扫描信号,一方面又用来控制等幅振荡的频率,使其产生按扫描规律频率从低到高周期性重复变化的扫频信号输出。
扫频信号加至被测电路,其输出电压由峰值检波器检波,以反映输出电压随频率变化的规律。
扫频法利用扫描电压连续自动地改变频率,利用示波器直观地显示幅度随频率的变化,与点频测量法相比较,由于扫频信号频率是连续变化的,不存在测试频率的间断点,因此不会漏掉突变点,且能够观察到电路存在的各种冲激变化,如脉冲干扰等。
调试电路过程中,可以一边调整电路元件,一边观察显示的曲线,随时判明元件变化对幅频特性产生的影响,迅速查找电路存在的故障。
扫频仪又称频率特性图示仪,这是将扫频信号源及示波器的X-Y显示功能结合为一体,并增加了某些附属电路而构成的一种通用电子仪器,用于测量网络的幅频特性。
一、扫频仪的基本工作原理扫频仪的原理方框图如图6-2所示。
扫描电压发生器产生的扫描电压既加至X轴,又加至扫频信号发生器,使扫频信号的频率变化规律与扫描电压一致,从而使得每个扫描点与扫频信号输出的频率有一一对应的确定关系。
扫描信号的波形可以是锯齿波,也可以是正弦波,因为光点的水平偏移与加至X轴的电压成正比,即光点的偏移位置与X轴上所加电压有确定的对应关系,而扫描电压与轴相应地成为频率坐标轴。
X扫频信号的输出瞬时频率又有一一对应关系,故.b)波形图((a) 方框图6-2 扫频仪的原理方框图图扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路的输出信号进行峰值检波,并将检波所得信号送往示波器Y轴电路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频特性曲线。
为了标出X轴所代表的频率值,需另加频标信号。
该信号是由作为频率标记的晶振信号与扫频信号混频而得到的。
下面以产品BT3型扫频仪为例对各部分加以说明。
(一)对扫频信号源的要求扫频信号发生器是扫频仪的心脏。
实际上它就是频率可控的正弦振荡器,其工作大原理和调频振荡器相似,但扫频振荡器的扫频宽度远大于调频振荡器的频偏,前者中心频率变动范围也比后者大得多。
扫频振荡器除具有一般正弦振荡器所具有的工作特性外,还需满足如下要求:1.中心频率范围宽,且可连续调节。
中心频率是指扫频信号从低频到高频之间中心位置的频率。
不同测试对象对中心频率有不同频段要求,如高频段、中频段和音频段等。
2.扫频宽度(常叫频偏)要宽,并可任意调节。
频偏是指调频波中的瞬时频率和中心频率之间的差值。
显然,频偏应能覆盖被测电路的通频带,以便测绘该电路完整的频率特性曲线。
如测试电视接收的图象中频通道,要求频偏达±5MHz,测试伴音中频通道时,频偏只需0.5MHz。
3.寄生调幅要小。
理想的调频波应是等幅波。
只有在扫频信号幅度保持恒定不变的情况下,被测电路输出信号的包络才能表征该电路的幅频特性曲线,否则会导致错误结果。
4.良好的扫频线性度。
当扫频信号的频率和调制信号间成直线关系时,示波管的水平轴则变成线性的频率轴,这时幅频特性曲线上的频率标尺将均匀分布,便于观察,否则导致曲线畸变。
(二)BT-3型频率特性图示仪的主要技术指标:1.中心频率(指扫描基线为100mm,在最大频偏时,对准荧光屏中心刻度线的频率):在1MHz~300MHz内可以连续调节,分三个波段实现。
2.有效扫频宽度:±0.5MHz~±7.5MHz可连续调节。
3.寄生调幅系数:≯±7.5%。
4.扫频线性度:在频偏±7.5MHz时,应>20%。
5.输出扫频信号电压:>0.1V(应接75Ω匹配负载,输出衰减置于0dB)。
6.输出电压调节方式:步进衰减(粗):0/10/20/30/40/50/60dB;。
0/2/3/4/6/8/10dB:步进衰减(细).。
300V)7.检波探测器的输入电容:≯5pF(最大允许直流电压(三)磁调制利用加在磁芯励磁线圈上的调制就是用磁芯线圈作为振荡器的回路电感,所谓磁调制,。
(或说达到振荡器所需频偏的目的)(调)频的目的电流来改变磁芯线圈电感量,从而达到扫扫频振荡器的瞬时频率变化规律与调制线圈中的调制电流变化规律成线在线性扫频条件下,要求调制电流波形必须与扫为了把示波管屏幕的水平坐标变换成线性的频率坐标,性关系。
描电压波形完全相同。
在感性负载的励磁线圈中产生正弦形电流要比其它波形电流方便得交流市电。
通过电位器调节输入的多。
所以,磁调制采用正弦波调制信号,直接取自50Hz 50Hz市电信号幅度,可调节扫频信号频偏大小。
(四)扫频振荡器300MHz,分三个波段来实现。
BT3型超高频扫频仪的中心频率调节范围为1~75MHz1~1.第Ⅰ波段:中心频率为由于相对扫频宽度太大,扫频线性度、寄生调幅的矛盾尤为突出,一般扫频器难以保证。
故扫频信号通过差频法获得。
定频振荡器,电容三点式振荡器。
所谓定频,就是其振荡频率为某一恒定值,没有扫“中范围内变化(面板上的290MHz~215MHz频信号。
借助蝶形电容的调节,振荡频率可在。
心频率”旋钮)是绕在电流L290MHz。
由于振荡线圈调(扫)频振荡器也是三点式电路,振荡频率为的扫频信号。
调制器的高频磁芯上,因而在调制电流作用下,将得到频偏>±7.5MHz扫频、定频两信号经混频管的非线性作用后,由低通滤波器取出其差频信号。
经宽频内连75MHz1MHz~带放大器予以放大,使输出信号幅度大于0.1V。
从而得到中心频率在的扫频信号了。
续可调,而频偏为±7.5MHz150MHz~.第Ⅱ波段:中心频率为75MHz2实现扫频振荡,中心频率的连续调此波段是普通的磁扫频器。
由绕在高频磁芯上的L 节通过调节振荡回路蝶形电容实现。
300MHz150MHZ~3.第Ⅲ波段为:中心频率为为了获得中心频率更高的扫频信号,第Ⅲ波段采用了推挽式倍频电路,得到第Ⅱ波段300MHz范围内连续调节。
的二次谐波,使中心频率可在150MHZ~(五)回扫图形的消隐正弦波作为扫频振荡器的调制信号和示波管的水平扫描信号,50HzBT3型扫频仪中,用(扫描)信号的上升段,示波管电子束自左向右描绘频其扫描正程和逆程时间相同。
在调制,(逆程)在信号的下降段,电子束按理应当自右向左沿着同一轨迹返回率特性曲线(正程);扫描出同样的频率特性曲线,为什么还要将回扫图形消隐掉呢?即当调制电流由大到小变化时,瞬时振这是由于磁滞材料特有的“磁滞回线”引起的,在荧荡频率将不再沿原来的曲线减小,而是沿新的曲线减小,也就是说,通过被测网络后,光屏上将得到不能完全重合的两条频率特性曲线,给观测带来不便。
1MHz晶体振荡器谐波发生器(1)10MHz外接频标信号(3)(4)低频滤波器频标混频器频标放大器(2)扫频信号(a) 原理图(1)V晶振t0V扫频(2)t0停振区V(3)t0(4)零拍(b) 频标的形成6-3 频标电路原理框图图实用扫频仪都采用令回扫期扫频振荡器停振的办法。
即来自电源变压器次级,未经移相的电压加到负脉冲形成电路,形成的负脉冲加到扫频振荡器,使其在回扫期无扫频信号输出,因而电子束将仅在水平扫描信号作用下,沿水平轴返回,在荧光屏上显示出一条零电平的水平基线。
这种方法不仅去掉了多余的回扫曲线,同时这条水平基线正好用作被测频率特性曲线的参考基线(零值线),给观测带来方便。
(六)频标电路为了充分发挥使用扫频仪的简便,迅速和直观的优点,还必须在被显示的频率特性曲线上附加频率标记,即利用“频标”来确定曲线上任一点所对应的频率值。
BT3型扫频仪采用差频的方法来获得频标。
工作原理可用图6-3予以说明。
暂不考虑谐波发生器,在频标混频器里象一切非线性电路工作一样,频率稳定度很高的1MHz (或10MHz)晶振信号和扫频信号混频,结果将产生差频输出。
扫频信号的频率在f到f范围内反复扫变,当扫频信号的频率自f向晶振频率接近时,频差越来越小;minmaxmin当频率扫变到等于晶振频率时,产生零拍差频;而当扫频信号频率向f接近时,则频差越max来越大。
差频信号波形在晶振频率处是中间疏两边越来越密。
这个波形经带通滤波器后,差频信号的高频成分被滤掉,只有在晶振频率附近,差频信号的低频成分保留下来,而且离开晶振频率愈远的差频信号幅度衰减愈大。
这部分被保留下来的差频信号形状如同一个菱形,常被叫做“菱形频标”。
图6-3中(3)是迭加在被测网络频率特性曲线上的菱形频标,它指出曲线在该点的频率就是晶振信号的频率。
频标的“菱形”是差频信号通过滤波器后的包络形状。
图(4)是放大了的菱形频标波形图。
不难设想,改变晶体振荡器的频率,菱形频标的位置将在被测频率特性曲线上相应移动,外接频标正是按此原理工作的。
当测量宽频带电路时,需要在被测频率特性曲线上出现具有单位频率间隔的一系列频标,即所谓的“频率标尺”,通常多用十进制的频率标志,使我们能方便地度量出被测频率特性曲线的频率范围。
频率标尺的形成是以差频方法为基础,仅仅增加了谐波发生器。
晶体振荡器输出的1MHz (或10MHz)信号,经谐波发生器后,将产生1MHz、2 MHz、3 MHz、……一系列倍频信号,每当扫频信号频率扫经上述任一频率时,都同样要产生差拍信号,进而形成一系列菱形频标。
.二、BT-3型整机电路概述图6-4是BT-3型扫频仪的原理方框图。
在对仪器各单元电路分析的基础上,现对整机电路工作原理作如下概述。
当“波段”开关指向“Ⅰ”波段时,扫频振荡器Ⅰ工作,中心频率为290MHz,在调制电流放大器输出的50Hz正弦形调制电流作用下,借助“频率偏移”旋钮的调节,扫频信号频偏可在±0.5~±7.5MHz范围内连续调节。
为了消除磁滞回线的不良影响,在调制电流自最大值到最小值的变化期间,由截止脉冲形成电路产生的截止负脉冲,令扫频振荡器在回扫期间停止振荡,使得示波管的荧光屏上出现零电平的水平基线。
扫频信号和定频振荡信号均被送往混频器。
调节面板上“中心频率”园盘旋钮,定频振荡器产生的信号频率在290~215MHz范围内连续变化,经混频器,得到1~75MHz的扫频信号。