RF测试仪器的使用
艾威德 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)说明书

类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)说明书【产品名称】类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)【包装规格】a)试剂1:1×20mL试剂2:1×5mLb)试剂1:2×40mL试剂2:1×20mLc)试剂1:4×60mL试剂2:2×30mLd)试剂1:2×80mL试剂2:2×20mL【预期用途】用于体外定量测定人血清中类风湿因子的含量。
类风湿因子的检测可以作为类风湿性关节炎的诊断依据,也可作为病情进展的指标。
另外有助于诊断系统性红斑狼疮、慢性肝炎等。
测定类风湿因子常用于类风湿性关节炎的辅助诊断依据[1]。
【检验原理】类风湿因子是和人IgG的Fc片段起免疫反应。
用人IgG包被胶乳微粒和样本中RF发生免疫反应,引起微粒凝聚,致使浊度增加,其增加的程度与RF的含量成正相关。
【主要组成成分】试剂1主要组分三羟甲基氨基甲烷缓冲液18.5mmol/L 聚乙二醇(PEG)4% ProClin300适量试剂2主要组分三羟甲基氨基甲烷缓冲液18.5mmol/L 抗原致敏胶乳类风湿因子(RF)抗体适量ProClin300适量注:不同批号试剂盒中各组分未经试验不可互换。
【储存条件及有效期】1.试剂原包装在2~8℃储存,有效期为12个月,生产日期、有效期见标签。
2.开口后的试剂在仪器仓中(2~8℃)可稳定30天。
【适用仪器】艾威德AS-420/AS-660/AS-1200;日立HITACHI7020型/7060型/7180型/7600型/LABOSPECT008AS型;贝克曼AU400/AU480/AU640/AU680/ AU2700/AU5400/AU5800/AU5811/AU5821;佳能TBA-FX8/TBA-120FR/ TBA-2000FR;罗氏cobas8000c702/cobas8000c701/cobas8000c502;西门子SIEMENS ADVIA1800/ADVIA2400;雅培ABBOTT ARCHITECT c8000/ARCHITECT c16000/ARCHITECT ci8200;西森美康SYSMEX BM6010/C;科华KHB卓越310/卓越330/卓越400/卓越450/ZY-1200/ ZY-1280;迪瑞CS-240/CS-T300/CS-300B/CS-380/CS-400A/CS-400B/ CS-600A/CS-600B/CS-800A/CS-800B/CS-1200/CS-1200ISE/CS-1300B/ CS-1400;迈瑞MINDRAY BS-220/BS-330/BS-350E/BS-380/BS-390/ BS-400/BS-430/BS-600/BS-800/BS-2000M;颐兰贝ES-200/ES-380/ES-480;赛诺迈德SUNMATIK-9050型;雷杜Chemray420;英诺华D280;特康TC6010L;锦瑞GS400;普康6066。
RF测试仪器的使用

测试技术及仪器使用1.综测系统的搭建综测仪测试设备:PC 主机,GPIB 卡(NI-488.2),综测仪(CMU200),数控电源(KEI2303)电脑主机通过线与直流稳压电源和综测仪进行连接;通过综测软件控制使三者测试同步。
测试数据经GPIB线输入电脑进行显示测试时,稳压电源给手机;电脑主机利用测试软件经数据线控制手机自动开、关机及拨号;提供模拟基站信号并进行测试。
1.1 现场测试系统知识•在手机生产过程中,目前主要的测试包含有:PCB板测试、综合测试(点测)和天线测试(偶合测试)。
•也可分为自动测试和手动测试。
•a 综合测试•手机综合测试是指通过专用测试仪器设备模拟用户使用手机的情况对手机的整体电性能进行测试,以检验我们所生产手机的质量情况。
接触测试方式又称为点测,因其只是对手机本身的性能进行测试b b 天线测试•天线测试是专门对手机天线以及天线匹配电路进行测试,以确保手机性能的良好;天线耦合测试方式是天线与天线片之间通过空气耦合的方式进行测试,因其为非接触方式,容易受到外界各种电磁波干扰,需要将其放在屏蔽箱内进行测试,且对屏蔽箱的屏蔽要求相对较高(现在我们主要通过在屏蔽箱内加贴吸波材料来减少干扰)。
•c 板测•PCB板测试主要是对刚完成贴片的板进行相关参数的校准以及相关项目的测试,以检验该•具体校准过程如下:1、进入校准模式;2、校准VREF(参考电压);3、校准TX,分为:AFC和POWER,其中:TX_POWER中又分为:POWER_RAMP和POWER_SCALE;4、校准RX,分为:IQ和RSSI;5、测试功率等级和相位误差;6、退出测试模式。
•d 手动测试•手动测试是指不通过PC显示和软件控制,而是直接采用改变综测仪参数对手机的射频参数进行测试。
•综测仪的用途:模拟基站发射和接收信号;对接收的信号进行分析、处理,并显示到显示器上。
•本部分主要是在实际操作上讲解2 GSMa 频道间隔RX 935~960MHZ。
测量仪器的使用方法
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测量仪器的使用方法
测量仪器的使用方法如下:
1. 安装仪器:首先,根据仪器的说明书,将仪器所需的部件正确安装在指定的位置上。
确保仪器放置稳定,并接好相应的电源线。
2. 连接样品或被测物:根据需要,将样品或被测物正确放置在仪器所提供的样品槽或测量台上。
注意保持样品的稳定,并避免其他物质的干扰。
3. 设置参数:根据仪器的要求和实际需要,设置相关的测量参数。
这包括测量范围、采样频率、测量时间等。
根据具体仪器的操作面板或界面,进行相应的调整。
4. 开始测量:确认参数设置正确后,按下仪器上的开始测量按钮或触发测量的命令。
仪器将开始自动测量,并根据设定的参数记录相应的数据。
5. 结束测量:测量完成后,根据需要,保存测量数据或结果。
根据仪器的操作指南,正确停止测量,并关闭仪器的电源。
6. 数据处理和分析:将测量得到的数据导入到相应的软件或工具中,进行进一步的数据处理和分析。
根据需要,制作图表或报告,以便有效地呈现结果。
7. 仪器维护:使用完毕后,根据仪器的维护手册,正确清洁和
保养仪器。
定期进行校准和质量控制,以确保仪器的准确性和可靠性。
需要注意的是,不同的测量仪器具有不同的操作方法和使用要求,因此在使用前应仔细阅读仪器的说明书和操作指南,并按照相关要求进行操作。
射频测试仪器技术培训课件

✓规范操作流程
首先关断信号源输出;测试时必须先给 被测件加电,然后再连接测试仪表;测 试完毕,要拆卸连接时应先关断信号源 输出,卸下电缆,关断电源
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基本使用操作 -E4432B
频率幅度选择按键
功能按键框
屏幕菜单操作按键
调制开关
电源开关 频率和幅度调节轮
RF输出
频率和幅度增减 数字按键
(Bluetooth, 1xEV-DO)
✓E443xB 专用固件 (3GPP W-CDMA, cdma2000, IS-95-A, GSM/EDGE)
✓可以通过GPIB 和 RS-232 监控
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射频测试仪器介绍
按功能分为以下几大类: 1、信号源系列 2、频谱仪系列 3、网络分析仪系列
✓正确校准仪器
正确校准仪器是保证测试准确度的关键,用信 号源和频谱仪校准电缆损耗时,推荐信号源输出 电平为0dBm,用网络分析仪测试无源器件时推荐 网络分析仪输出功率为0dBm。但要注意射频仪器 上电后需预热至少5分钟后再行校准。
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仪器使用注意事项
✓正确连接测试仪器
被测件与仪器连接时,要求先连接被测件输出 端,尤其对于大功率设备;对于测试双向信号 传输的设备,当其输出功率较大时,要求在信 号源输出端连接隔离器,在频谱仪或网络分析 仪输入端连接衰减器。
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仪器使用注意事项
✓测试仪器选择 根据测试任务选择合适的测试仪表很重要,为确保测 试精度,应从测试仪表的输出、输入、动态特性结合被 测试件的指标确定测试仪器和附件,如衰减器、隔离器 等等。
✓仪表供电电源确认
大多数测试仪器供电具有AC110V和AC220V,上电前 务必检查并确认电源选择开关拨至AC220一边。
检验科生化类风湿因子RF测定的标准操作规程

检验科生化类风湿因子测定的标准操作规程【目的】体外检测血清类风湿因子(RF)含量。
【职责】1.实验室工作人员均应熟知并严格遵守本SOP,室负责人监督落实。
2.本SOP的改动,可由任一使用本SOP的工作人员提出,并报经下述人员批准签字:室负责人、科主任。
【标本类型及实验前准备】1.受检者的准备病人空腹12h,不饮酒24h后采集血样。
体检对象抽血前应有两周的的正常状况记录。
注意有无应用影响测试项目的药物。
此外,对于体检者,采血的季节都应做相关记录,因为样本中各项目的含量有季节性变动,为了前后比较应在每年同一季节检验。
对于体检对象抽血前应有2周时间保持平时的饮食习惯,应嘱体检对象在抽血前24小时内不做剧烈运动。
2.静脉采血除非是卧床的病人,一般在采血时取坐位。
体位影响水分在血管内外的分布,会影响测试项目的浓度。
在采血前至少应静坐5分钟,一般从肘静脉取血,使用止血带的时间不超过1分钟,穿刺成功后立即松开止血带。
【仪器设备】东芝TBA-FX8全自动生化分析仪,低速离心机一、检测原理类风湿因子试剂是大小均一的聚苯乙烯乳胶颗粒悬液,颗粒表面包被有抗人γ球蛋白,样本中类风湿因子与之结合后,发生凝聚反应,并产生浊度改变。
该浊度与样本中类风湿因子浓度成正比。
通过测定600nm处吸光度值的变化,即可测得样本中类风湿因子的浓度。
二、试剂1.试剂本科使用上海复星长征医学科学有限公司RF试剂盒,为液体双试剂,各组分如下:试剂1(R1)叠氮化钠 0.1%磷酸盐缓冲液 13 mmol/L试剂2(R2)叠氮化钠 0.1%抗人γ球蛋白致敏胶乳颗粒抗原2.校准要求2.1校准品:使用与试剂配套使用的复星长征校准品对测定进行校准。
2.2校准间隔2.2.1试剂批号变更时,使用与试剂配套使用的复星长征校准品对测定进行校准后再对临床病人样本进行测定。
2.2.2室内质量控制出现问题时使用与试剂配套使用的复星长征校准品对测定进行校准并确认问题得到解决后方可对临床病人样本进行测定。
蓝牙RF性能测试规范
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蓝牙RF性能测试规范2 功率控制初始状态为环回,非跳频。
EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组,测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB 之间。
3调制特性初始状态同(2), EUT分别工作在低、中、高三个频点。
测试仪以所支持的最大分组长度发送净荷为11110000的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df1max 和Df1avg。
测试仪以所支持的最大分组长度发送净荷为10101010的分组,并对EUT 回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df2max 和Df2avg,要求满足以下条件:至少99.9%的Df1max满足 140kHz< Df1max <175kHz;至少99.9%的Df2max 3115kHz;Df2avg /Df1avg 30.8。
操作:Step 1:Menu → ModulationStep 2:slave sig 1 → Testmode Type → Loopback TestsStep 3:Pattern Type →11110000(f1)→10101010 (f2)Step 4:Packet type使用DH5,频点为2024MHz⏹ spec:⏹140kHz ≤△f1avg ≤ 175kHz⏹△f1avg / △f2avg ≥ 0.8⏹△f2max ≥ 115kHz4 初始载波容限(ICFT)EUT为环回状态,回送净荷为PN9的DH1给测试仪。
测试仪先将链路置为非跳频,EUT分别工作在低、中、高三个频点,然后测试仪再将链路置为跳频。
测试仪根据4个前导码计算载波频率f0,要求与标称频率fTX的差小于75kHz。
☐操作⏹测试项目选择:Menu → Modulation⏹测试模式设置:slave sig 1 → Testmode Type → Loopback Tests⏹数据包选择:Connect Control → Slav Sig. → DH1☐Spec:⏹+/-75KHz difference to nominal carrier frequency5 载波频率漂移初始状态同(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为10101010的DH1/DH3/DH5分组。
蓝牙RF测试方法和标准通用版

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蓝牙RF测试总结
2023/4/24
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测试总结
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蓝牙RF测试检验了主板的layout 规范性和阻抗规范
通过蓝牙RF测试能检验原理图设计的合理性
蓝牙RF测试能确保蓝牙的通信质量
2023/4/24
感谢观看
主讲师:YKS
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BLE 信令测试硬件连接框图
测试方法-步骤2
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CMW500 综测仪面板上按 SIGNAL GEN 按钮,将蓝牙(Bluetooth Signaling) 信号源打开; MEASURE 按钮,将蓝牙发射测试(Measurements) 与蓝牙接收测试(Rx Measurements) 打开。具体操作如下图所 示:
打开 BLE 信令测试单元
测试方法-步骤3
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1. CMW500 综测仪通过 HCI指今连接待测模组。按照步骤2 将硬件连接完成后,打开 Bluetooth Signaling 信号源;
2. 选 择 Standard为“LE ”,Operatio n m o de 为“Direct Te st M o de ”, PHY为 “1Mbps ”
2. 点击页面右下角Config选项,将Scenario设置为“Combined Signal Path”,即信令模式, Repetition设置为“Continue”。
BLE 信令测试模式设置
测试方法-步骤6
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按 CMW500 综测仪面板上的“ON/OFF”按钮,进行发射性能指标测试。点击页面右侧的“Display” 选项,可以选择观测详细的测试指标数据,例如 Power VS Time, Modulation CharacteristicFrequency Deviation,Spectrum ACP 等指标内容;
互感器测试仪操作规程

互感器测试仪操作规程标题:互感器测试仪操作规程引言概述:互感器测试仪是用于测试互感器性能和准确度的设备,正确操作测试仪对确保测试结果的准确性非常重要。
本文将详细介绍互感器测试仪的操作规程,匡助操作人员正确操作测试仪,确保测试结果的准确性。
一、准备工作1.1 确认测试仪器和设备完好:在进行测试之前,需要确认互感器测试仪器和相关设备处于正常工作状态,没有损坏或者故障。
1.2 设置测试参数:根据测试要求,设置测试仪的参数,包括电压、电流、频率等参数,确保测试的准确性和可靠性。
1.3 连接互感器:将待测试的互感器正确连接到测试仪器,确保连接稳固,避免浮现误差或者干扰。
二、测试操作2.1 启动测试仪器:按照测试仪器的操作说明,启动测试仪器,并等待系统自检完成。
2.2 进行测试:根据测试要求,开始测试互感器的性能和准确度,记录测试数据并进行分析。
2.3 注意安全:在测试过程中,注意安全事项,避免触电、短路等危(wei)险情况的发生,确保操作人员的安全。
三、数据处理3.1 分析测试结果:根据测试数据,进行数据分析和处理,评估互感器的性能和准确度。
3.2 记录测试数据:将测试结果及相关数据记录在测试报告中,确保数据的完整性和准确性。
3.3 保存数据:保存测试数据和报告,以备日后查阅和参考,为互感器的维护和管理提供依据。
四、故障处理4.1 发现故障:如果在测试过程中发现互感器测试仪器浮现故障或者异常情况,应即将住手测试,并进行故障排查。
4.2 排除故障:根据故障现象和测试仪器的操作手册,进行故障排查和处理,确保测试的顺利进行。
4.3 测试仪器维护:定期对互感器测试仪器进行维护保养,保持设备的良好状态,避免浮现故障和影响测试结果。
五、注意事项5.1 操作规范:操作人员应按照操作规程和说明书进行操作,避免误操作和造成设备损坏。
5.2 定期校准:定期对互感器测试仪器进行校准,确保测试结果的准确性和可靠性。
5.3 培训和交流:定期对操作人员进行培训和交流,提高他们的操作技能和测试水平,确保测试工作的顺利进行。
RF 设备调试手册说明书

WARNINGIF “FAIL” APPEARS ON THE DISPLAY, THECALIBRATION REQUIRED LED (LEFTCOLUMN) REMAINS LIT, OR THECALIBRATED LED (RIGHT COLUMN) DOESNOT LIGHT, THE CALIBRATION PROCESSDID NOT COMPLETE. SHOULD THISHAPPEN, CYCLE THE UNIT POWER ANDTHEN REPEAT STEP 2 ABOVE. IF “FAIL”APPEARS AGAIN, FURTHER TROUBLE-SHOOTING IS REQUIRED.3.Remove the test shunt. The RX Occupancy LED shouldlight. If the RX Occupancy LED fails to light, thecalibration process has failed (refer to the WARNINGabove). Inspect all equipment and connections andrepeat steps 1 & 2. If the calibration fails again,further troubleshooting is required.4.The RX Occupancy LED should light once the testshunt has been removed. Proceed to Receiver andTransceiver Checkout Procedures, Section 7.5.1. Receiver and Transceiver Checkout Procedures1.Scroll down the Main Menu of the Receiver untilINFO appears on the display.2.Momentarily press the MENU Button and release it.“+RX SIG LVL =” appears on the Display.3.Take note of RX SIG LVL. This is the normal receivesignal value. Verify the RX SIG LVL value is >300. Ifnot, set TX LVL to High and perform calibration andcheckout procedures again. If the value remainsbelow 300 after selecting TX LVL=High, select a lowerfrequency where RX SIG LVL value is >300.4.In the WSS containing the transmitter, remove thetransmitter’s signal to the track by disconnecting atransmitter lead from the track surge equipment.5.With the corresponding transmitter disabled, observethe RX SIG LVL. If RX SIG LVL is greater than 20, anunintended signal of like frequency may be present.WARNINGDO NOT PROCEED TO STEP 6 ANDBEYOND UNTIL THE UNINTENDED SIGNALOF LIKE FREQUENCY IS NO LONGERPRESENT (THIS MAY REQUIRE AFREQUENCY CHANGE TO AVOIDUNINTENDED HARMONICS.) THISCONDITION MUST BE RESOLVED.6.Verify that the RX LED found in the Occupancyportion of the face of the unit is de-energized. If theLED remains lit, troubleshoot the unit.7.Restore the Transmitter signal to the circuit byreconnecting the lead in the transmitter’s track surgeequipment.8.Verify that the RX LED found in the Occupancyportion of the face of the unit energizes. If the LEDsfail to light, troubleshoot the unit, re-calibrate, andperform Steps 1 - 7 again.9.Verify proper operation of the track circuitequipment before placing in service in accordancewith railroad or agency procedures and applicableFRA rules.10.Verify proper PSO 4000 operation by observing trainmoves, per railroad or agency policy.11.The system is now ready for operation.NOTEIn the text on this side of the document andon the drawing on the reverse side of thedocument, all references to Section numbersare those section numbers found within theSiemens Phase Shift Overlay 4000 (PSO 4000)Installation and Instruction Manual, SIG-00-07-06.QUICK REFERENCE GUIDEINSTALL PSO 4000TRANSMITTER/RECIEVER MODULESDocument Number SIG-QG-10-03Version A.1The following procedure should be used when installingPhase Shift Overlay 4000 (PSO 4000) Track Circuits utilizingPSO 4000 Transmitter, 7A471 and PSO Receiver, 7A473.WARNINGVERIFY THAT THE PSO 4000TRANSMITTER’S AND RECEIVER’SSOFTWARE, FREQUENCY, AND ADDRESSFORMATS ARE AS SPECIFIED BY THERAILROAD’S OR AGENCY’S APPROVEDWIRING OR INSTALLATION DIAGRAM.FAILURE TO DO SO MAY LEAD TOINCORRECT OR UNSAFE OPERATION OFTHE TRACK CIRCUIT.IF ANY RECEIVER IS CALIBRATED IN POORBALLAST CONDITIONS, IT MUST BE RE-CALIBRATED WHEN BALLAST CONDITIONSIMPROVE.FAILURE TO FOLLOW THE RAILROAD’S ORAGENCY’S APPROVED WIRING ORINSTALLATION GUIDELINES REGARDINGRECEIVER SETTINGS AND CALIBRATIONMAY LEAD TO POSSIBLE UNSAFEOPERATION OF THE TRACK CIRCUIT.AFTER CALIBRATION, VERIFY THAT THETRACK CIRCUIT DE-ENERGIZES WHEN THETRACK CIRCUIT IS SHUNTED WITH THEAPPROPRIATE CALIBRATION RESISTANCE(0.06, 0.2, 0.3, 0.4, OR 0.5 OHMS). FAILURETO DO SO MAY LEAD TO INCORRECT ORUNSAFE OPERATION OF THE TRACKCIRCUIT.FOLLOWING INSTALLATION OR AFTERANY RECEIVER MENU CHANGES HAVEBEEN MADE, RECALIBRATE THE RECEIVERAND TEST FOR PROPER OPERATION PERTHE REQUIREMENTS SPECIFIED IN TABLE7-2 AND TABLE 7-3 OF SIG-00-07-06, PSO4000 I & I MANUAL.Perform the following steps to install the PSO 4000 units:1.Install and connect all PSO equipment in the WaysideSignaling Station (WSS) per the railroad’s or agency’sapproved wiring or installation diagram.2.Connect all required wiring per the railroad’s oragency’s approved wiring or installation diagram.3.Prior to beginning programming, verify LEDfunctionality using the *CHECK LED portion of theTEST menu per Section 5.2.7.2. If any LED fails to lightfollowing test, replace the unit.4.Program each unit by performing Set to Default. Thenproceed through the setup (SETP) menu to programeach unit per the railroad’s or agency’s approvedwritten instructions.With each unit properly installed and programmed perwritten instructions, calibrate the receiver (RX) as follows:1.When the track ballast is good, connect a track testshunt (hardwire, 0.06-ohm, 0.2-ohm, or as required)across the track at the receiver track connections.When the ballast is poor, connect the shunt acrossthe track at a point 30 feet beyond the receiver trackconnections. Verify solid connections of the shunt toeach rail.2.Scroll down the Main Menu until CAL appears on thedisplay. Then:•Press the MENU Button for two (2) seconds untilRX CAL appears.•Hold the MENU Button down until the release(REL) message appears. Release the MENU Buttonimmediately once the release (REL) messageappears.•As soon as the MENU button is released, thearmed (ARMD) message appears. Immediatelypress and release the MENU Button as soon asthe ARMD message appears. This starts thecalibration process. If the MENU Button is notpressed within two (2) seconds, the calibrationprocess cancels and the calibration process mustbe restarted.•*RX CAL flashes during the calibration process.•PASS or FAIL appears for two (2) seconds whencalibration is complete. When PASS appears,continue to Step 3. If FAIL appears, theCALIBRATION REQUIRED LED remains lit-2--8--7- Copyright © 2010-2014 SiemensAll Rights ReservedPSO 4000 TRANSMITTER, 7A471PSO 4000 RECEIVER, 7A473 Array-3- -4- -5- -6-。
RF设备基本操作(学习资料)

RF设备基本操作整理:张春来前言一、所有仪器自校的目的:检查仪器各项测试功能正常,保证每次测试数据的精准性。
二、所有仪器复位的目的:使仪器恢复到初始化状态,保证仪器正常。
三、所有仪器设置GPIB的目的:使仪器能成功实现远程控制。
四、所有仪器安装软件的目的:适应新的测试需要和排除仪器软件故障。
五、所有RF测试仪器在使用前都必须提前预热30分钟,保证仪器工作时的稳定性。
第一类RF 设备∧nristu(安立)-MT8820频率范围:30M-2.7GHZ适用范围:就目前可支持测试GSM所有频段和WCDMA所有频段。
一、自校(1)Shift + Screen(备注:此功能用来仪器1和2之间的切换)(2)Std----GSM----Next----Next----Band----Clibration/Full Clibration(3)Std----W C DMA----Next----Next----Band----Clibration/Full Clibration二、复位(1)Shift + Screen(备注:此功能用来仪器1和2之间的切换)(2)Std----GSM----Preset----Preset(3)Std----WCDMA----Preset----Preset/Preset(3GP)三、从机器本身安装软件Screen----System Configuration----Standard Load四、GPIB设定Screen----System Configuration----Phone1/2----GPIB五、备注:1.MT8820有A\B\C\D不同版本之分,最主要的区别是A\B是机械式元件,C\D是电子式的元件,机械式的损耗要比电子式的大,测试没有电子式的精度高。
2.如果用在校准位,不要用C\D版本的MT8820,因为A\B的损耗大过C\D版本,如果校准位用C\D的MT8820校出来的NV会比较精确和小,会造成这个NV值在用A\B综测的时候功率偏小达不指标。
RF Solutions 1200 Super S RF测试仪说明书

A cost effective alternative for analog cellular, SSB,paging and mobile radio testing1200 Super S 1SpecificationFrequency Range250 kHz to 999.9999 MHzResolution100 HzAccuracySame as Master OscillatorRange-127 to -20 dBmResolution10 dB steps with 11 dB vernierAccuracy2.5 dB3.0 dB @ -20 dB attenuator setting Spectral Purity Harmonics-30 dBcSpectral Purity Nonharmonics-55 dBcIF Image≤-35 dBResidual FM< 100 Hz (RMS, 0.3 to 3 kHz BW)Input Protection150 WFrequency Range0 to ±49.9975 MHz from receive frequency Resolution2.5 kHzAccuracySee Master OscillatorDuplex Output Level-40 dBm (Low), -15 dBm (High) into 50 ΩInput Protection0.25 WT/R Port-85 dBm ±10 dB fixed levelInternal Frequency Modulation Range0 to 50 kHz (1 kHz tone)FM Rate10 Hz to 30 kHz (Internal)2 Hz to 30 kHz (External) (DC when in variable generate)FM Accuracy±5% of reading, ±3% of full scale(1 kHz tone)FM Distortion< 1 % (to 20 kHz deviation)EXT MOD Sensitivity0.1 VRMS/kHz (- 0% + 30%)Amplitude Modulation Range0 to 90%AM Rate10 Hz to 10 kHz (30% maximum modulation above 5 kHz)AM Accuracy±5% of reading, ±3% of full scale(1 kHz tone)AM Distortion< 10% (to 60% modulation)EXT MOD sensitivity0.01 VRMS (0% to +30%)Generator #1 Frequency Range1 kHz #1 AccuracySame as Master Oscillator#1 Output Range0 to 2.5 V (RMS, into 150 Ω)#1 Distortion<0.5%#1 WaveshapeSineAudio Generator #2 Frequency Range:10 Hz to 30 kHz#2 Resolution0.1 Hz#2 Accuracy±0.01%#2 Output Range0 to 2.5 V (RMS, into 150 Ω)#2 Distortion (at 2.5 VRMS)<2% (10 Hz to 100 Hz) < 0.7%(100 Hz to 30 kHz)#2 WaveshapesSine, Square, Ramp, Triangle, TTLFrequency Range100 kHz to 999.9999 MHzResolution100 HzSensitivity2 µV typical (1 MHz to 1000 MHz, FM narrow) Antenna Input Protection0.25 WSelectivityMode Rx BW AF BWFM WIDE200 kHz80 kHzFM MID200 kHz8 kHzFM NAR15 kHz8 kHzSSB 6 kHz8 kHzAM NAR 6 kHz8 kHzAM NORM15 kHz8 kHzAdjacent Channel RejectionRx BW BW >40 dB Down200 kHz±300 kHz15 kHz±27 kHz6 kHz±12 kHzDemodulation OutputAM Output Level5 mV RMS/%FM Output Level60 mV RMS/1 kHzImpedance600 ΩMeter Range± 30 Hz to ± 10 kHz (full scale, 1-3-10 sequence)Meter Accuracy± Master Oscillator, +3% of full scaleFrequency Range10 Hz to 12 kHzMeter Range±3 Hz to ±300 Hz (full scale, decade sequence)Meter Accuracy±0.01%, ±3% of full scaleMeter Range2 kHz to 60 kHz (full scale, 2-6-20 sequence)Meter Accuracy±5% of reading, ±3% of full scale (1 kHz tone)Meter Range60% and 200% full scaleMeter Accuracy±5% of reading, ±3% of full scale (1 kHz tone)Input Level Ranges0 to 15 W and 0 to 150 W (peak or averageresponding)Accuracy±7% of reading, ±3% of full scale (1 to 600 MHz)±20% of reading, ±3% of full scale (600 to1000 MHz)Operating Conditions50 W continuous>50 W to 150 W (1 min ON, 5 min OFF)Range0 to 20 % at 1 kHzAccuracy± 1 % (at 10% distortion)Signal Frequency1 kHzInput Level0.25 to 2 VRMSInput Impedance10 kΩ nominalRange3 to 20 dB at 1 kHzAccuracy± 1 dB (at 12 dB SINAD)Signal Frequency1 kHzInput Level0.25 to 2 VRMSInput Impedance10 kΩ nominalLevel Display10 dB/divDynamic Range70 dBLog Linearity±2 dB (-90 to -30 dBm)Frequency Span ModesScan Width RBW1 MHz/div30 kHz500 kHz/div30 kHz200 kHz/div30 kHz100 kHz/ div30 kHz50 kHz/div30 kHz20 kHz/div 3 kHz10 kHz/div 3 kHz5 kHz/div 3 kHz2 kHz/div300 Hz1 kHz/div300 HzBandwidth (3 dB)DC to 1 MHzInput Ranges10 mV/div to 10 V/div (decade sequence)Horizontal Sweep Rate10 msec/div to 10 µsec/div(decade sequence)1200 Super S2AC VOLTSVoltage Range0 to 100 VRMSAccuracy10% ± 2 countsFrequency Range45 Hz to 10 kHzDC VOLTSVoltage Range0 to 100 VAccuracy10% ± 2 countsTCXOTemperature Stability±0.2 ppm (O to 50°C)Ageing±0.5 ppm/yearLine Voltage105 to 130 VAC210 to 260 VACFrequency50 to 400 HzPower Consumption60 W typicalDC Input12 to 30 VDCDimensions332 mm (13.06 in) wide, 185 mm (7.3 in) high, 445 mm (17.5 in) deepWeight17.2 kg (38 lbs) without optionsStability0.05 ppm/year (0 to 50°C)Gain30 dB (±2 dB) typical, 250 kHz to 1000 kHz Test Set Output with Analyzer Installed Variable to +10 dBm, FM and CWVariable to +4 dBm, AMFrequency Range1 to 999.9999 MHzOutput LevelTrack High-5 dBm (+3/-5 dB) Track Mid-15 dBm (±7 dB)Track Low-40 dBm (+5/-10 dB) Flatness±1 dB over center 30% of display±5 dB over remaining displayTracking Span10 kHz to 10 MHzOutput Impedance50 Ω (nominal)SpuriousHarmonic and non harmonic are <5 dBc, <10 dBtypicalImage (RF + 180 MHz) 0 dB typicalDynamic Range70 dBTracking Range200 Hz to 1.0 kHzWhen ordering please quote the full order numberinformationOrderingNumbers Versions1200SS-1101200 Super S, 110 VAC1200SS-110-C1200 Super S, 110 VAC with Certificate ofCalibration1200SS-2201200 Super S, 220 VAC operation1200SS-220-C1200 Super S, 220 VAC with Certificate ofCalibration1200SSH-1101200 Super S Hi Stability (0.05 ppmOCXO time base, tracking generator) 110VAC operaation1200SSH-110-C1200 Super S Hi Stability, 110 VAC, Cert.Cal1200SSH-2201200 Super S Hi Stability, 220 VACoperation1200SSH-220-C1200 Super S Hi Stability, 220 VAC withCertificate of CalibrationAccessoriesAC0002Soft padded carrying caseAC0488IEEE-488 (in lieu of RS-232) (not avail.with 1200SSP or AC0450)AC0489CLEAR CHANNEL LTRAC510Paging encoderAC1201Telescopic antennaAC1205MicrophoneAC2200Maintenance manualAC2201Rack mounting kitAC4101Return loss bridge 5 MHz to 1 GHz (req.1200 Super S Premium)AC5249Generate Amplifier +30 dBm1200 Super S31200 Super SIFR Americas, Inc., 10200 West York Street, Wichita, Kansas67215-8999,USA.E-mail:***************Tel: +1 316 522 4981 Toll Free USA: 1 800 835 2352 Fax: +1 316 522 1360As we are always seeking to improve our products, the information in this document gives only a general indication of the product capacity, performance and suitability, none of which shall form part of any contract. We reserve the right to make design changes without notice. All trademarks are acknowledged. Parent Company IFR Systems, Inc. © IFR Ltd. 1999.1200 Super S。
蓝牙RF性能测试规范(知识材料)

蓝牙RF性能测试规范测试项目:蓝牙RF性能测试测试类型:可选测试分项:输出功率,功率控制,调制频谱,初始载波容限(ICFT),载波频率漂移,灵敏度测试目的:规范CBT蓝牙测试仪器的使用,以保证蓝牙产品射频参数符合设计要求,满足销售与用户的使用。
注意事项:蓝牙测试配置包括一台测试仪和被测设备(EUT, Equipment Under Test),其中测试仪作为主动性单元,EUT作为从单元。
两者之间可以通过射频电缆相连也可以通过天线经空中传输相连。
测试仪发送LMP指令,激活EUT进入测试模式,并对测试仪与EUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。
如测试方式是环回还是发送方式,是否需要进行跳频,分组是单时隙分组还是多时隙分组,分组的净菏是PN9,还是00001111、01010101。
测试模式是一个特殊的状态,出于安全的考虑,EUT必须首先设为“激活”状态,然后才能空中激活进入测试模式。
测试步骤:1 补偿多少根据金机定;以金机对位, 启动CBT测试仪器后,设置好CBT RF端口补偿,一般耦合测试补偿为23db,传导测试补偿为1.3db蓝牙耳机。
2 蓝牙测试设备进入蓝牙配对模式,对于BH-999,开机后同时长按[“开机键”“接听键”“音量+”]方可进入测试模式。
对于BBK手机,待机界面输入*#227#进入工程模式后按选“Bluetooth”的“Bluetooth RF test”进入测试模式。
然后按CBT“Inquire”按键获取蓝牙地址,再按“Connect test mode ”建立连接。
测试步骤:1 输出功率测试仪对初始状态设置如下:链路为跳频,EUT置为环回(Loop back)。
测试仪发射净荷为PN9,分组类型为所支持的最大长度的分组,EUT对测试仪发出的分组解码,并使用相同的分组类型以其最大输出功率将净荷回送给测试仪。
测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。
规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm 和20dBm,并且满足以下要求:如果EUT的功率等级为1,平均功率> 0dBm;如果EUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果EUT的功率等级为3,平均功率<0dBm。
RF调试作业指导书

RF调试作业指导书
◆ 作业步骤:
作业前准备:
(1) 预热:RF射频调试前,先将频谱仪开机预热30分钟;
(2) 设置基准点:将频谱仪扫频宽度(SCAN WIDTH)设为“1”MHZ,再将频标
(MARKER)准确调到第三格的竖线上对齐,再旋频率调整钮(CENTER FREQ +
FINE)精确调到208.25 MHz(作为图像载波频率基准点),然后再旋频标钮
(MARKER)精确调到213.75MHz(作为伴音载波频率基准点),设置完成。
(每隔2
小时重设校准一次)
作业步骤:
1、连接信号线:将仪器的信号线插入机顶盒的RF OUT端子,打开机顶盒电源;
2、调试图像载频:用无感应镊子拨动线圈,使图像载波波峰调到208.25MHz,
(即:与事先设定好的第三格竖线准确对齐);
3、调试伴音载频:用无感应平口小改刀转动中周变压器,使伴音载波波峰调到
213.75MHz,(即:与事先设定好的频标点(MARKER)准确对齐);
4、打胶打蜡固定:调试合格后对线圈进行打胶(或打蜡)固定,对中周变压器
进行打蜡固定;
5、确认打胶(或打蜡)后波形应无明显偏移(±0.2MHz),调试完成。
◆ 注意事项:
1、RF波形调试完成后,下工序需要用电视机进行实际收视,确认RF的图像伴音
均应正常;
2、线圈在打胶(或打蜡)后必须完全冷却(5分钟以上),才能用电视机对RF进
行收视测试;
3、周转已调试好的半成品时,注意过程防护,以免线圈变形出现频率偏移。
编 制审 核批 准生效日期。
RF射频测试中测试技巧及应用方案

RF射频测试中测试技巧及应用方案RF射频测试是在无线通信和电子产品生产过程中必不可少的环节。
其在电子产品的生产和质量控制中占据至关重要的地位。
针对不同的测试需求,在射频测试中应用各类技巧和方案可以提高精度、效率和性能。
本文将介绍RF射频测试技巧和应用方案的一些注意事项和经验总结。
一、性能测试中的技巧在电子产品测试的各个环节中,性能测试是尤为重要的一环。
以下是一些射频性能测试中需要注意的技巧。
1.信噪比测试信噪比是射频系统性能测试中一个非常重要的参数。
要获得稳定高质量的信号,首先应保证测试环境良好,信噪比越高,测试结果的准确性就越高。
因此,如果在测试过程中信噪比过低,就应该检查和修正测试设备的问题,例如减少信噪比低的无线设备和电子器件的干扰等。
2.频率稳定性测试在测试频率时,保持频率的稳定性至关重要。
在测试高频率时,不断追踪和校准频率使得测试结果更为准确。
同时,应使用尽可能高精度的频率计和参考信号,以确保测量的高频稳定性。
3.动态范围测试动态范围是在射频性能测试中使用的另一个重要的参数。
尽管动态范围测试装置一般比较昂贵,但是它对于测量这些参数是非常重要的。
如果动态范围达不到标准,则我们需要考虑使用增强信号源或增加带宽等措施,以获得合理精度的测试结果。
二、射频测试中的应用方案除了测试技巧之外,射频测试中的应用方案也是十分重要的。
以下是一些应用方案案例。
1.射频IC测试对于射频集成电路的测试,可以使用射频测试仪器、测试点针或灵敏度测试技术来对射频信号和其他参数进行测量。
射频IC参数测量需要注意杂散信号、非线性特性和时序要求等,同时尽可能使用先进的测试仪器提高测试精度和速度。
2.无线测量无线测量可以充分检验无线设备的质量和性能,例如手机,无线路由器等。
无线测量有两种方式:一是通过一般的射频测试手段,二是通过网络信号测量手段,在无线测量中为保证测量的准确性,首先应该规定好测试环境和测量条件,其次要使用高精度的测量仪器和获得可供校准的稳定信号源。
RF测试过程与方法

RF指标可以采用MTK提供的ATE工具进行自动测试,也可以用手动测试。
手动测试过程如下(测试仪器为8960)请参考附件3。
附件1: GSM 900 MHz 手动电性能测试标准附件2: DCS 1800 MHz手动电性能测试标准附件1 : GSM 900MHz 手动电性能测试标准· 欢迎您,mfk_boy· 进入工程师家园· 退出登录· 您目前的状态已通过审核站内搜索分类:关键字:附件3:GSM测试项目发射机功率时域发射功率图相位误差与频率误差输出RF频谱快速BERBERIQ调整发射机功率1、与手机建立呼叫2、按下 Measurement Selection 键3、选择 Transmit Power 测试项目4、按下 Transmit Power Setup (F1)键5、设置测试参数包括:Measurement Timeout = 5.0 S时域发射功率图1、与手机建立呼叫2、按下 Measurement Selection 键3、选择 Power vs Time 测试项目4、按下 Power vs Time Setup (F1)键5、按下 Measurement Setup 键6、设置测试参数包括:Measurement Timeout = 10 S7、按下 Measurement Offsets (F2)键注意:统计分析时允许最多设置12个具有特定 Offset 的Time Marker 8、输入 Offset 值注意:Offset 是相对与一个普通突发脉冲串第0比特的位移,如果想要得到第0比特之前的测试点的测试结果,可以输入一个负值9、按下 Close Menu (F6)键上图显示了一个突发脉冲串是否在Mask范围之内,结果为Pass 或 Fail,还显示了宽带载波传输功率10、按下 Return to PvT Control (F6)键11、按下 Change View 键12、按下 Numeric 1 (F2)键查看 Offset 1-6 的测试结果,按下 Numeric 2 (F3)键查看 Offset 7-12 的测试结果上图显示了一个典型的Offset 1-6 的测试结果13、按下 Graph(F4)键查看上行突发脉冲串的完整图形相位误差与频率误差1、与手机建立呼叫2、按下 Measurement Selection 键3、选择 Phase & Frequency Error 测试项目4、按下 Phase & Freq.(F1)键5、设置测试参数包括:Measurement Timeout = 10 S6、按下 Change View(F2)键7、按下 Graph(F2)键进入峰值相位误差图上图显示了一个典型的相位与频率误差的测试结果上图提供了两种 Pass/Fail 的结果左下角提供了一个全局性的 Pass/Fail 标志Pass 用绿色显示,表示峰值相位误差、RMS(均方根)相位误差、平均频率误差均通过Fail 用红色显示,表示测试结果存在某部分未达到要求全局性标志的右边显示了三个测试项目单独的测试结果,绿色表示通过,红色表示未通过8、按下 Graph Control(F5)键,然后按下 Marker Position (F2)键,设置Marker 的位置9、按下 Axis Control(F1)键改变坐标轴的值,可以放大并查看图中某特定部分的详细信息上图是放大了的相位与频率误差图,横坐标轴设置为从100比特到120比特,纵坐标轴的参考点设置为5度,间隔为1度 Marker的位置设置设置为112比特,Marker位置的相位频率误差信息显示在图的顶部。
无线RF测试

无线/RF 测试选型指南2 3频谱分析仪4 5特色产品:RSA306 USB 频谱分析仪了解更多信息:/RSA306巨大的性能,外形出奇地小全新RSA306频谱分析仪,仅售3,490美元RSA306频谱分析仪全新RSA306频谱分析仪,身材虽小,却功能强劲。
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身材虽小,却灵动无限1.3磅RSA306频谱分析仪重仅1.3磅,由于尺寸小,它可以方便地在工作台和测试现场之间来回携带。
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6泰克服务优势 7©2015年泰克公司版权所有,侵权必究。
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测试技术及仪器使用1.综测系统的搭建综测仪测试设备:PC 主机,GPIB 卡(NI-488.2),综测仪(CMU200),数控电源(KEI2303)电脑主机通过线与直流稳压电源和综测仪进行连接;通过综测软件控制使三者测试同步。
测试数据经GPIB线输入电脑进行显示测试时,稳压电源给手机;电脑主机利用测试软件经数据线控制手机自动开、关机及拨号;提供模拟基站信号并进行测试。
1.1 现场测试系统知识•在手机生产过程中,目前主要的测试包含有:PCB板测试、综合测试(点测)和天线测试(偶合测试)。
•也可分为自动测试和手动测试。
•a 综合测试•手机综合测试是指通过专用测试仪器设备模拟用户使用手机的情况对手机的整体电性能进行测试,以检验我们所生产手机的质量情况。
接触测试方式又称为点测,因其只是对手机本身的性能进行测试b b 天线测试•天线测试是专门对手机天线以及天线匹配电路进行测试,以确保手机性能的良好;天线耦合测试方式是天线与天线片之间通过空气耦合的方式进行测试,因其为非接触方式,容易受到外界各种电磁波干扰,需要将其放在屏蔽箱内进行测试,且对屏蔽箱的屏蔽要求相对较高(现在我们主要通过在屏蔽箱内加贴吸波材料来减少干扰)。
•c 板测•PCB板测试主要是对刚完成贴片的板进行相关参数的校准以及相关项目的测试,以检验该•具体校准过程如下:1、进入校准模式;2、校准VREF(参考电压);3、校准TX,分为:AFC和POWER,其中:TX_POWER中又分为:POWER_RAMP和POWER_SCALE;4、校准RX,分为:IQ和RSSI;5、测试功率等级和相位误差;6、退出测试模式。
•d 手动测试•手动测试是指不通过PC显示和软件控制,而是直接采用改变综测仪参数对手机的射频参数进行测试。
•综测仪的用途:模拟基站发射和接收信号;对接收的信号进行分析、处理,并显示到显示器上。
•本部分主要是在实际操作上讲解2 GSMa 频道间隔RX 935~960MHZ。
DCS TX 1710~1785MHZ每个频道采用时分多址b 双工收发间隔 45KHzc 频率复用在不同的地理区域上使用相同的载波频率进行覆盖d 时分多址e PCM话音编码采用速率8KHZ/S输出比特速率13KHZ/Sf 交织技术g 调频技术保证通信的秘密性和抗干扰性3. 手机综测测试项目及标准3.1 发展:主要的综测软件由发展而来,当时测试的项目很多:射频、音频、电流等;其后到;最后,主要生产技术部网络室依据999D的综测软件开发出版,此时只测试射频部分了。
其后发展至今,以3.2 射频(RF)3.2.1常用术语GSM(Global system for Mobile communication) 全球移动通信系统CDMA(Code Division Multiple Access) 码分多址TDMA(Time Division Multiple Access)FDMA(Frequency Division Multiple Access)GPRS(General Packet Radio Service) 通用分组无线服务GSM系统结构GSM系统主要由移动台()和操作支持子系统(1、移动台(移动台是公用移动通信网中用户使用的设备,也是用户能够直接接触的整个GSM 系统中的唯一设备。
移动台的类型不仅包括手持台,还包括车载台和便携式台。
随着GSM标准的数字式手持台进一步小型、轻巧和增加功能的发展趋势,手持台的用户将占整个用户的极大部分。
2、基站子系统(基站子系统(系统中与无线蜂窝方面关系最直接的基本组成部分。
它通过无线接口直接与移动台相接,负责无线发送接收和无线资源管理。
另一方面,基站子系统与网络子系统()相连,实现移动用户之间或移动用户与固定网路用户之间的通信连接,传送系统信号和用户信息等。
当然,要对BSS)之间的通信连接。
3、移动网子系统(NSS)移动网子系统(NSS)主要包含有GSM系统的交换功能和用于用户数据与移动性管理、安全性管理所需的数据库功能,它对GSM移动用户之间通信和GSM移动用户与其它通信网用户之间通信起着管理作用。
NSS由一系列功能实体构成,整个GSM系统内部,即NSS No.7 协议和GSM规范的4、操作支持子系统(OSS)操作支持子系统()需完成许多任务,包括移动用户管理、移动设备管理以及网路操作和维护MMI(Man-Machine interface)GMSKPHS(Personal Handy-Phone Sysem)3.2.2射频误码率接收灵敏度(RX sensitivity) 指手机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平 ( 要求当RF输入电平为一102dBm时,BER不超过2 % )。
频率误差(Frequcney) 定义为考虑了调制和相位误差的影响以后,发射信号的频率与该绝对射频频道号(ARFCH)对应的标称频率之间的差。
相位误差(Phase_Peak) 发信机发射信号的相位与理论上最好信号的相位之差。
理论上的相位轨迹可根据一个己知的伪随机比特流通过GMSK脉冲成形滤波器得到。
调制频谱(MOD SPEC) 调制和射频功率电平切换而引起的对相邻信干扰。
开关频谱(Switch spec)即切换瞬态频谱,是测量由于调制突发的上下降沿而产生的在其标称载频的不同频偏处3.3 综测的主要测试项目和标准六个信道:GSM 项目:TX POWER(发射功率)、RX LEVEL(接收电平)、POWER_RAMP(同步)、PH_RMS(相位均方值)、FREQUENCY(频率误差)、RX_QUAL(接收质量) Phase_Peak (开关频谱) 标准:GSMTX( Channel:1 Power:5 Signal:-60.5) //发射第一信道,第5功率等级,基站信号强度-60.5dBm AV_POWER(33.0+/-4dBm): 31.7 //手机发射功率,标准为33.0+/-4dBm,31.7为实测的数值 POWER_RAMP: Match //功率曲线PH_PEAK(-20--20): 5.4 //相位峰值,标准为-20°至+20°PH_RMS(-5--5); 2.0 //相位均方值,标准为-5°至+5°FREQUENCY(-90--90Hz); -29.7 //频率误差,标准为-90Hz 至+90HzRX( Channel:1 Power:5 Signal:-60.5) //接收第一信道,第5功率等级,基站信号强度为-60.5 dBm.RX_LEVEL(50 +/-4): 52RX_QUAL(<=0): 0BER(>2.4%) 0.254Comm_Current(100~450 mA ): 193Idle_Current( 1~150mA ): 68二维修软件及仪器使用1 FixerFixer 系列软件是专业的维修用软件,它能模拟对手机进行发射(TX)、接收(Rssi)、自动频率控制(AFC)、I、Q信号及键盘测试等功能。
还能对手机适用范围:下面将对Fixer 1.3版进行介绍:I、Q校准如下测试方法:A 关闭仪器的信号源B 设置控制面板参数C GSM DAC2D GSM DC offsetE DCS DAC2F DCS DC offset点击AFC,进入AFC校准(如下图)校准方法:A 设置仪器参数B 设置控制面板参数C 寻找 AFC DAC校准方法:A 设置仪器参数B 设置控制面板参数C 设置仪器信号源强度值看是否在0~-10之间,与D 设置仪器信号源强度RSSI值看是否在0~-10E 设置仪器信号源强度-35dbm,测试GAIN: 1005(min)的时侯,RSSI什看是否在-25~35之间。
发射功率的测试(如下图)点击NVRAM2示波器的使用2.1 示波器的型号及结构介绍目前普遍使用的示波器规格有、200MHZ2.2 示波器面板介绍如下图:3综测仪的使用主要的综测仪品种较多,主要有:4400、及8960的使用。
其外观如下图:CMU 200综测仪CMD 55综测仪4400 综测仪CMU 200CMU 200CMU 200GSM的测试方式有二种一种是非发信号测试、另一种是发信号测试。
非发信号测试模式特殊的测试模式”;发信号测试模式的基站,此部分内容现在省略。
以下是发信号测试模式开机后,出现如下界面:测试频段选择选择测试频段后将进入如下画面拨号到手机发信息至手机选中此项进行射频线损补尝,如下GSM 频段补尝参数设置GSM 连接端口设置DCS 连接端口设置DCS 频段补尝参数设置补尝参数设置完后,选中项准备测试,此时用射频线将手机与综测仪连接再开机,然后拨打参照测试标准 得出手机的性能指标手机各项指标测试功率等级设置测试信道选择返回菜单发射功率及发射轨迹测试相位峰值、均方值及频率误差频谱测试误码率测试基站功率设置测试信道选择发射功率等级选择在控制在面板上按综测仪地址配置综测仪基本配置属性时间设置声音设置。