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BT3C扫频仪的使用.docx

BT3C扫频仪的使用

第六章频率特性测试仪及其应用

早期频率特性得测量用逐点测绘得方法来实现。

在整个测量过程中,应保持输入到被测网络信号得幅度不变,记录不同频率下相应输出得电压,根据所得到得数据,就可以在坐标纸上描绘出该网络得幅频特性曲线。

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得某些细节,使得到得曲线不够精确。

扫频测量法就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得变化。

由于扫频信号得频率就是连续变化得,在示波器屏幕上可直接显示出被测电路得幅频特性。

图6-1扫频法测量电路得幅频特性

扫频测量法得仪器连接如图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得频率,使其产生按扫描规律频率从低到高周期性重复变化得扫频信号输出。

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得规律。

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得变化,与点频测量法相比较,由于扫频信号频率就是连续变化得,不存在测试频率得间断点,因此不会漏掉突变点,且能够观察到电路存在得各种冲激变化,如脉冲干扰等。

调试电路过程中,可以一边调整电路元件,一边观察显示得曲线,随时判明元件变化对幅频特性产生得影响,迅速查找电路存在得故障。

扫频仪又称频率特性图示仪,这就是将扫频信号源及示波器得X-Y显示功能结合为一体,并增加了某些附属电路而构成得一种通用电子仪器,用于测量网络得幅频特性。

一、扫频仪得基本工作原理

扫频仪得原理方框图如图6-2所示。

扫描电压发生器产生得扫描电压既加至X轴,又加至扫频信号发生器,使扫频信号得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得频率有一一对应得确定关系。

扫描信号得波形可以就是锯齿波,也可以就是正弦波,因为光点得水平偏移与加至X轴得电压成正比,即光点得偏移位置与X轴上所加电压有确定得对应关系,而扫描电压与扫频信号得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。

(a)方框图(b)波形图

图6-2扫频仪得原理方框图

扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路得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,该信号得幅度变化正好反映了被测电路得幅频特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路得幅频特性曲线。

为了标出X轴所代表得频率值,需另加频标信号。

该信号就是由作为频率标记得晶振信号与扫频信号混频而得到得。

下面以产品BT3型扫频仪为例对各部分加以说明。

(一)对扫频信号源得要求

扫频信号发生器就是扫频仪得心脏。

实际上它就就是频率可控得正弦振荡器,其工作大原理与调频振荡器相似,但扫频振荡器得扫频宽度远大于调频振荡器得频偏,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得工作特性外,还需满足如下要求:

1.中心频率范围宽,且可连续调节。

中心频率就是指扫频信号从低频到高频之间中心位置得频率。

不同测试对象对中心频率有不同频段要求,如高频段、中频段与音频段等。

2.扫频宽度(常叫频偏)要宽,并可任意调节。

频偏就是指调频波中得瞬时频率与中心频率之间得差值。

显然,频偏应能覆盖被测电路得通频带,以便测绘该电路完整得频率特性曲线。

如测试电视接收得图象中频通道,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。

理想得调频波应就是等幅波。

只有在扫频信号幅度保持恒定不变得情况下,被测电路输出信号得包络才能表征该电路得幅频特性曲线,否则会导致错误结果。

4.良好得扫频线性度。

当扫频信号得频率与调制信号间成直线关系时,示波管得水平轴则变成线性得频率轴,这时幅频特性曲线上得频率标尺将均匀分布,便于观察,否则导致曲线畸变。

(二)BT-3型频率特性图示仪得主要技术指标:

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得频率):

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;

步进衰减(细):

0/2/3/4/6/8/10dB。

7.检波探测器得输入电容:

≯5pF(最大允许直流电压300V)。

(三)磁调制

所谓磁调制,就就是用磁芯线圈作为振荡器得回路电感,利用加在磁芯励磁线圈上得调制电流来改变磁芯线圈电感量,从而达到扫(调)频得目得(或说达到振荡器所需频偏得目得)。

在线性扫频条件下,扫频振荡器得瞬时频率变化规律与调制线圈中得调制电流变化规律成线性关系。

为了把示波管屏幕得水平坐标变换成线性得频率坐标,要求调制电流波形必须与扫描电压波形完全相同。

在感性负载得励磁线圈中产生正弦形电流要比其它波形电流方便得多。

所以,磁调制采用正弦波调制信号,直接取自50Hz交流市电。

通过电位器调节输入得50Hz市电信号幅度,可调节扫频信号频偏大小。

(四)扫频振荡器

BT3型超高频扫频仪得中心频率调节范围为1~300MHz,分三个波段来实现。

1.第Ⅰ波段:

中心频率为1~75MHz

由于相对扫频宽度太大,扫频线性度、寄生调幅得矛盾尤为突出,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,就就是其振荡频率为某一恒定值,没有扫频信号。

借助蝶形电容得调节,振荡频率可在290MHz~215MHz范围内变化(面板上得“中心频率”旋钮)。

调(扫)频振荡器也就是三点式电路,振荡频率为290MHz。

由于振荡线圈L就是绕在电流调制器得高频磁芯上,因而在调制电流作用下,将得到频偏>±7、5MHz得扫频信号。

扫频、定频两信号经混频管得非线性作用后,由低通滤波器取出其差频信号。

经宽频带放大器予以放大,使输出信号幅度大于0、1V。

从而得到中心频率在1MHz~75MHz内连续可调,而频偏为±7、5MHz得扫频信号了。

2.第Ⅱ波段:

中心频率为75MHz~150MHz

此波段就是普通得磁扫频器。

由绕在高频磁芯上得L实现扫频振荡,中心频率得连续调节通过调节振荡回路蝶形电容实现。

3.第Ⅲ波段为:

中心频率为150MHZ~300MHz

为了获得中心频率更高得扫频信号,第Ⅲ波段采用了推挽式倍频电路,得到第Ⅱ波段得二次谐波,使中心频率可在150MHZ~300MHz范围内连续调节。

(五)回扫图形得消隐

BT3型扫频仪中,用50Hz正弦波作为扫频振荡器得调制信号与示波管得水平扫描信号,其扫描正程与逆程时间相同。

在调制(扫描)信号得上升段,示波管电子束自左向右描绘频率特性曲线(正程);在信号得下降段,电子束按理应当自右向左沿着同一轨迹返回(逆程),扫描出同样得频率特性曲线,为什么还要将回扫图形消隐掉呢?

这就是由于磁滞材料特有得“磁滞回线”引起得,即当调制电流由大到小变化时,瞬时振荡频率将不再沿原来得曲线减小,而就是沿新得曲线减小,也就就是说,通过被测网络后,在荧光屏上将得到不能完全重合得两条频率特性曲线,给观测带来不便。

(a)原理图

(b)频标得形成

图6-3频标电路原理框图

实用扫频仪都采用令回扫期扫频振荡器停振得办法。

即来自电源变压器次级,未经移相得电压加到负脉冲形成电路,形成得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得水平基线。

这种方法不仅去掉了多余得回扫曲线,同时这条水平基线正好用作被测频率特性曲线得参考基线(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得简便,迅速与直观得优点,还必须在被显示得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得频率值。

BT3型扫频仪采用差频得方法来获得频标。

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,频率稳定度很高得1MHz(或10MHz)晶振信号与扫频信号混频,结果将产生差频输出。

扫频信号得频率在fmin到fmax范围内反复扫变,当扫频信号得频率自fmin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;而当扫频信号频率向fmax接近时,则频差越来越大。

差频信号波形在晶振频率处就是中间疏两边越来越密。

这个波形经带通滤波器后,差频信号得高频成分被滤掉,只有在晶振频率附近,差频信号得低频成分保留下来,而且离开晶振频率愈远得差频信号幅度衰减愈大。

这部分被保留下来得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)就是迭加在被测网络频率特性曲线上得菱形频标,它指出曲线在该点得频率就就是晶振信号得频率。

频标得“菱形”就是差频信号通过滤波器后得包络形状。

图(4)就是放大了得菱形频标波形图。

不难设想,改变晶体振荡器得频率,菱形频标得位置将在被测频率特性曲线上相应移动,外接频标正就是按此原理工作得。

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得一系列频标,即所谓得“频率标尺”,通常多用十进制得频率标志,使我们能方便地度量出被测频率特性曲线得频率范围。

频率标尺得形成就是以差频方法为基础,仅仅增加了谐波发生器。

晶体振荡器输出得1MHz(或10MHz)信号,经谐波发生器后,将产生1MHz、2MHz、3MHz、……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就是BT-3型扫频仪得原理方框图。

在对仪器各单元电路分析得基础上,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得50Hz正弦形调制电流作用下,借助“频率偏移”旋钮得调节,扫频信号频偏可在±0、5~±7、5MHz范围内连续调节。

为了消除磁滞回线得不良影响,在调制电流自最大值到最小值得变化期间,由截止脉冲形成电路产生得截止负脉冲,令扫频振荡器在回扫期间停止振荡,使得示波管得荧光屏上出现零电平得水平基线。

扫频

信号与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,定频振荡器产生得信号频率在290~215MHz范围内连续变化,经混频器,得到1~75MHz得扫频信号。

再经低通滤波器与宽频带放大器对扫频信号进一步加工,通过对粗、细“输出衰减”得组合选择,可得到所需电平得扫频信号输出。

当“波段”开关指向“Ⅱ”时,扫频振荡器Ⅱ工作,调节“中心频率”旋钮可直接输出75~150MHz得扫频信号。

“波段”开关指向“Ⅲ”时倍频器工作,调节“中心频率”旋钮,直接输出150MHz~300MHz扫频信号。

在三个波段分别工作期间,自动幅度控制电路均工作,检波器对输送到衰减器上得扫频信号取样,被作为AGC控制信号,保证输出得扫频信号寄生调幅符合<±7、5%得技术指标。

“频标选择”指向“1MHz”或“10MHz”时,相应得晶体振荡器与两级谐波发生器工作,产生一系列得谐波信号,在混频器中产生一系列差频信号,再经频标形成及放大电路形成菱形频标信号。

“频标幅度”旋钮可调节荧光屏上菱形频标幅度,以利观察。

接到被测网络输出端得检波输入电缆探头,将网络输出得扫频信号得包络取出,自“Y轴输入”端口引入扫频仪,适当地调节“Y轴衰减”与“Y轴增益”旋钮,可在示波管荧光屏上得到合适幅度得频率特性曲线。

包络信号由Y轴通道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得正负极性。

G303就是扫描基线箝位管。

调节“Y轴位置”旋钮,可使扫描基线沿Y轴方向上、下移动。

图6-4BT-3型扫频仪原理框图

示波管得水平偏转系统,由于未采用锯齿波扫描,被大大简化了。

X轴偏转板信号就是直接来自相移网络得一对互补得50Hz正弦信号。

“坐标亮度”旋钮用来控制荧光屏四个角得指示灯,左旋旋钮,两个对角得黄灯亮,使透明坐标测量板上得标尺刻度易于观察;右旋旋钮,另两个对角得红灯亮,有利于图象拍摄。

三、扫频仪得使用

(一)面板装置

BT-3型扫频仪得面板如图6-5所示。

1.显示部分

(1)电源、辉度旋钮该控制装置就是一只带开关得电位器,兼电源开关得辉度旋钮两种作用。

顺时针旋动此旋钮,即可接通电源,继续顺时针旋动,荧光屏上显示得光点或图形亮度增加。

使用时亮度宜适中。

图6-5BT-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,以保证显示波形得清晰度。

(3)坐标亮度旋钮在屏幕得4个角上,装有4个带颜色得指示灯泡,使屏幕得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得黄灯亮,屏幕上出现黄色得坐标线;从中间位置逆时针方向旋动时,另两个对角位置得红灯亮,显示出红色得坐标线。

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得位置。

(5)Y轴衰减开关有1,10,100三个衰减档级。

根据输入电压得大小选择适当得衰减档级。

(6)Y轴增益旋钮调节显示在荧光屏上图形垂直方向幅度得大小。

(7)影象极向开关用来改变屏幕上所显示得曲线波形正负极性。

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“+”与“一”位置往复变动,才能观察曲线波形得全貌。

(8)Y轴输入插座由被测电路得输出端用电缆探头引接此插座,使输入信号经垂直放大器,便可显示出该信号得曲线波形。

2.扫描部分

(9)波段开关输出得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。

(10)中心频率度盘能连续地改变中心频率。

度盘上所标定得中心频率不就是十分准确得,一般就是采用边调节度盘,边瞧频标移动得数值来确定中心频率位置。

(11)输出衰减(dB)开关根据测试得需要,选择扫频信号得输出幅度大小。

按开关得衰减量来划分,可分粗调、细调两种。

粗调:

0dB,10dB,20dB,30dB,40dB,50dB,60dB,细调:

0dB,2dB,3dB,4dB,6dB,8dB,10dB。

粗调与细调衰减得总衰减量为70dB。

(12)扫频电压输出插座扫频信号由此插座输出,可用75Ω匹配电缆探头或开路电缆来连接,引送到被测电路得输入端,以便进行测试。

3.频标部分

(13)频标选择开关有lMHz、l0MHz与外接三档。

当开关置于1MHz档时,扫描线上显示lMHz得菱形频标;置于10MHz档时,扫描线上显示10MHz得菱形频标;置于外接时,扫描线上显示外接信号频率得频标。

(14)频标幅度旋钮调节频标幅度大小。

一般幅度不宜太大,以观察清楚为准。

(15)频率偏移旋钮调节扫频信号得频率偏移宽度。

在测试时可以调整适合被测电路得通频带宽度所需得频偏,顺时针方向旋动时,频偏增宽,最大可达±7、5MHz以上,反之则频偏变窄,最小在±0、5MHz以下。

(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,外来得标准信号发生器得信号由此接线柱引入,这时在扫描线上显示外频标信号得标记。

(二)使用方法与技巧

1.测试探头得选择

本仪器配有检波输入、开路输入、匹配输出与开路输出四根测量用电缆探头。

电缆线得阻抗为75Ω,它们得一端都有插头,接到扫频仪得“Y轴输入”或“扫频电压输出”插座上;另一端则不相同。

各种电缆探头电路如图6-6所示。

这些探头得用途各不相同,使用时应予以区别。

输入电缆探头得选择:

当被测网络得输出端有检波器时(如电视接收机得图象中放),应选用开路输入电缆探头。

若被测网络得输出端不带检波器(如电视接收机得视放级),必须使用带检波探头得输入电缆。

输出电缆探头得选择:

被测网络得输入阻抗为75Ω,应选用开路输出电缆探头;被测网络得输入阻抗为高阻抗,则应选用匹配输出电缆探头。

否则,由于不匹配,将使扫频仪得输出减小,并带来误差。

2.测试前得检查

(l)测试准备

仪器接通电源,预热10分钟后,调好辉度与聚焦,便可对仪器进行检查。

(2)频标得检查

将频标选择开关置于1MHz或10MHz档。

扫描基线上应呈现若干个菱形频标信号,调节频标幅度旋钮,可以均匀地改变频标得大小。

(3)频偏得检查

将频率偏移旋钮由最小旋到最大时,荧光屏上呈现得频标数,应满足±0、5MHz~±7、5MHz连续可调。

(4)输出扫频信号频率范围得检查

仪器得扫频信号频率覆盖范围(中心频率覆盖范围),应达到lMHz~300MHz,三个波段得衔接应有适当余量。

检查时将仪器输入端接入检波输出电缆,仪器输出端接上75Ω匹配电缆,直接连接这两根电缆探头,Y轴增益调整得当,屏幕上即显示出理想得矩形曲线(由于等幅得扫频信号经检波后得输出为一直流电压,因此在屏幕上显示出一个矩形曲线)。

这时,将频标增益放在适当位置,频标选择放在10MHz处,在各个波段上转动中心频率度盘,屏幕上显示得矩形曲线会出现一个凹陷点。

这个凹陷点就就是扫频信号得零频率点(这就是由于示波器得垂直放大器在零频率点增益明显下降造成得)。

以此为起点检查第I波段得频率范围;然后再顺次检查第Ⅱ波段与第Ⅲ波段得频率范围。

检查时,用10MHz得频标,当每个波段在转动中心频率度盘时,其频标通过屏面中心线得个数应达到以下要求:

第I波段频标为8个,频率范围为1MHz~75MHz;第Ⅱ波段频标为9个,频率范围为75MHz~150MHz;第Ⅲ波段频标为15个,频率范围为150MHz~300MHz。

(5)输出扫频信号寄生调幅得检查

同频率范围得检查项。

将粗、细衰减均置于0dB档级,调节Y轴增益旋钮,使屏幕上显示得矩形具有适当得高度。

在规定得±7、5Mz频偏下,观察屏幕上得矩形(如图6-7所示)。

根据测得矩形得最大高度A与最小高度B,即可计算扫频信号得寄生调幅系数

M(%)=[(A-B)/(A+B)]×100%

要求在整个频段范围内,M≤±7、5%。

按此指标分别检查Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ波段。

(6)仪器输出电压得检查

在仪器输出孔上插入终端接有75Ω电阻得电缆,用超高频毫伏表测量其电缆输出电压,其有效值应大于100mV。

在没有超高频毫伏表时,直接从仪器上亦可检查,检查时将Y轴衰减开关放在10档,Y轴增益旋钮旋至最大,屏幕上矩形高度只要大于20mm,即符合要求。

3.电路幅频特性得基本测试方法

在进行测试前检查得基础上,进行幅频特性得测试。

(1)根据被测电路指标规定得中心频率值,选择适当得波段开关档级与调节中心频率度盘。

(2)按图6-8所示电路连接被测电路与扫频仪。

若被测电路就是个不带检波器得四端网络,将输出匹配电缆接到仪器得扫频电压输出插座,电缆得另一端接到被测电路得输入端,另一端(检波头)接被测电路得输出端。

若被测电路就是带有检波器得四端网络,则不用探测器,而用输入电缆线直接将被测对象得检波输出接到本仪器得Y轴输入端。

(3)选择适当得输出衰减开关与Y轴增益旋钮。

(4)选择测试所需得频标选择开关档级与适当调节频标幅度旋钮。

(5)根据扫频仪屏幕上所显示得幅频特性曲线与面板控制装置,进行定量读数。

根据频标,可以直接读出幅频特性曲线得频率值。

如果测读得频率不在频标上,则可根据相邻两个频标之间占据得水平距离进行粗略得估算。

若须要精确测量频率,可采用外接频标信号。

图6-8测试电路幅频特性得连接图

关于频标得读法。

测读频标须先把频标开关置于10MHz处进行粗测。

在此基础上,转换频标选择到1MHz进行精测。

如嫌测量精度不够,可以使用外接连续频标。

当波段置于I、频标选择置于10MHz、频率偏移调整到至少能瞧到两个10MHz频标时,屏幕上出现幅度较大间隔均匀得10MHz大频标。

当中心频率在“0”附近时,屏幕上有一个宽度比其余频标宽很多,由若干正弦波形构成得菱形频标,这就就是零MHz得频标。

在它右边得第一个大频标就是l0MHz,第二个大频标就是20MHz依次类推。

当中心频率度盘在“75”附近转动时,离中心线最近而且始终不会移动到中心线左侧得那个大频标就是80MHz。

在相邻两个大频标得中心,有一个幅度稍低得频标就是5MHz频标。

例如在20MHz与30MHz中间得则就是25MHz。

幅度更小得频标已不能作测读频率用。

当波段置于Ⅱ、频标选择置于10MHz、频率偏移调到适当位置时,在中心频率度盘在“75”附近反复转动时,有一个在屏幕中心线左侧,离中心线最近且始终不能移动到中心线右侧得l0MHz大频标,它即就是70MHz得频标。

在它右边得第一个大频标就是80MHz,第二个就是90MHz……。

在“150”附近反复转动中心频率度盘,有一个位于屏幕垂直中心线右侧,离中心线最近且始终不能移动到中心线左侧得那个大频标就是160MHz得频标。

在它左边得第一个大频标即就是150MHz……。

在相邻两l0MHz大频标得中心,有一个幅度稍低得频标就是5MHz频标,例如在80与90MHz之间得则就是85MHz……。

幅度更小得频标已不能再作测读之用。

当波段置于Ⅲ时,其频标读法与置Ⅱ时相类似,只不过在垂直中心左侧,离中心线最近而始终不能移动到中心线右侧得10MHz频标就是140MHz,在中心线右侧,离中心线最近且始终不能移动到中心线左侧得10MHz频标就是310MHz。

若要用lMHz频标测读,须在上述用l0MHz测读得基础上进行。

把某个l0MHz得频标记住或做好标记,转换频标选择开关至1MHz,这时在原标记频标位置出现得lMHz频标即就是“某10MHz”频标在它左边得依次就是“某10-1MHz”,“某10-2MHz”(如29、28)等;在它右边得依次就是“某10+1MHz”,“某10+2MHz”(如31、32)等。

在相邻两个lMHz频标中间出现得幅度稍低得频标就是0、5MHz频标。

更小得频标已不能读数。

根据输出衰减旋钮位置与幅频特性曲线得高度可测读被测电路得增益。

必须先进行0dB校正。

校正时,将扫频仪接有75Ω电阻得输入电缆,直接与检波头相连,输出衰减开关置于0dB,调节Y轴增益旋钮,使屏幕上显示得矩形有一定得高度(例如为5格),这个高度称为0dB校正线。

然后按图6-8所示接入被测电路。

在保持Y轴增益旋钮位置不变得情况下,改变输出衰减开关得档级,使显示得幅频特性曲线高度处于0dB校正线附近。

如果高度正好与校正线等高,则输出衰减开关所指分贝刻度即为被测电路得增益值。

如果幅频特性曲线高度不在0dB校正线上,则可根据每格得增益倍数(根据分贝数据算)进行粗略得估算。

(6)注意事项

其一,扫频仪与被测电路相连接时,必须考虑阻抗匹配问题。

如被测电路得输入阻抗为75Ω,应采用终端开路得输出电缆线;如被测电路得输入阻抗很大,应采用终端接有75Ω得输出电缆线,否则应采用阻抗匹配转换得措施。

其二,若被测电路内部带有检波器,不应再用检波探头电缆,而直接用开路电缆与仪器相连。

其三,在显示幅频特性时,如发现图形有异常得曲折,则表示被测电路有寄生振荡,在测试前予以排除。

其四,测试时,输出电缆与检波探头得接地线应尽量短些,切忌在检波头上加接导线(也不应另外加接地线)。

四、扫频仪得测试应用

(一)测试调谐放大器

以一个中频放大器为例。

它得技术指标如下:

中心频率为30MHz,频带宽度为6MHz,增益大于50d

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