J2463型高频信号发生器的维修和调试
信号发生器

实训报告: 班级 姓名(学号) 日 期 示波器的型号: 得 分
低频信号发生器的型号:
波形图: 低频信号 发生器输 出正弦波 50Hz 100 2 Hz V 1 V 200 Hz 0.5 V 500 Hz 0.1 V 1k Hz 1 V 2k Hz 0.2 V 5k Hz 50 mV 1 0 k H z 1 0 m V 20 50 kH kH z z 10 20 mV mV 100 kHz 20 mV
按频段分
超低频(0.001~1000Hz)信号发生器;低频 (1Hz~1MHz)信号发生器;视频(20Hz~10MHz) 信号发生器;高频(0.1~30MHz)信号发生器; 甚高频(30MHz~300MHz)信号发生器;超高频 (300~1000MHz)信号发生器;微波(1GHz以上) 信号发生器。 按输出波形分
万用 表
测 量 值 误 差
10.3 高频信号发生器
高频信号发生器产生从几十千赫到几十兆赫 频率范围内的正弦振荡信号 10.3.1 10.3.2信号发生器的使用方法
10.3.1 J2463型高频信号发 生器主要技术指标
J2463型高频信号发生器
实训报告:
班级
射 频 输 出
姓名 (学号) 测试图形
日期
得 分 伴音质量
电视信号发生器的型号:
电视机的型号(或牌号): 图像质量
视 频、 伴 音 中 频 输 出 简述电视信号发生器的使用方法:
本章小结
1. 信号发生器是产生各种信号的设备,凡能产生符合一定技术特性的 测试的信号源,统称为信号发生器。 2. 信号发生器的种类繁多,按频段分有:超低频、低频、视频、高频、 甚高频、超高频、微波及信号发生器等;按输出波形分有:正弦波、 函数型和脉冲信号发生器等;按性能分有:普通型和标准型信号发 生器;按调制类型分有:调幅、调频、脉冲调制及组合调制等。 3.高频信号发生器一般是调幅的;甚高频信号发生器应有调幅和调频; 超高频和微波信号发生器应有脉冲调制。 4. 低频信号发生器能产生从几赫到几百千赫频率范围内的正弦波、三 角波和锯齿波等多种波形信号。 5. XD2型低频信号发生器主要由振荡器、射频输出器、衰减器、电压 表和直流稳压电源等五大部分组成。 6. 高频信号发生器产生从几十千赫到几十兆赫频率范围内的正弦振荡 信号。它除了能输出可调的等幅振荡信号外,通常还具备调幅或调 频功能以适应接收机及各种高频回路的测试和校准。 7. 电视信号发生器是调试或检修彩色电视机常用的仪表, 它可以产生 各种不同频率的等幅正弦波信号和调幅波信号、调频信号,作为标 准信号源使用。
报警器(高低频信号发生器)的安装与调试

万州职教中心电子专业实训手册电子装配项目二报警器(高低频信号发生器)的安装与调试-------------------------实习课教案(教材P95内容)备注:教材为高等教育出版社石小法主编《电子技能与实训》(教学时间4课时)重庆市万州职教中心幸益佳一、实训目的:理论:掌握振荡电路的工作原理,了解调制的概念;操作:学习多个单元电路的分别调试与组合调试的方法,继续学习在万能电路板上布置电路的步骤与技巧,继续训练元器件的检测与安装焊接技能。
价值观:仍然要培养认真细致的工作作风,培养良好的审美情趣;防止出现学生只注重实现电路功能而不管电路安装不顾美观的不良倾向。
二、实训内容:在电路板上布置电路,安装、焊接的技巧。
电路的调试。
三、实训电路:四、实训器材:1、工具仪表类:MF47型万用表一块,常用工具如电烙铁、尖嘴钳、切线钳以及多种型号的螺丝刀等。
2、常用电工材料类:松香、焊锡丝、连接导线、万能电路板等;3、本次实训涉及到的电子元器件:附:元器件清单及参数V1、V2、V3 9014三极管3支(可用9013替代);V4 9012三极管1支;R1、R4、R7 1K电阻3支;R2、R3、R6 82K电阻3支;R5 51K电阻1支;C1、C2、C3 47微法电解电容3支(C1、C2可在47—100微法之间任选,但两个的参数要一致);C4 0.022微法涤纶电容1支(0.033微法、0.047微法也可以);LED1、LED2 红色发光二极管2支(其他颜色的也可以,两者也可以用不同的颜色);B 8欧姆扬声器1支(4欧姆、16欧姆的扬声器也可以,口径大小和功率大小不限)。
9V电源干电池或者电子稳压电源均可(使用稳压电源可能会遇到电路不能工作的情况!)五、实训过程:1、简介电路功能和工作原理:1)、板书:原理概述由V1、V2两个三极管和配套的阻容元件组成一个集基耦合的超低频的多谐振荡器(频率仅几HZ),V3、V3两个三极管和配套的阻容元件组成一个NPN、PNP互补三极管直接耦合的音频多谐振荡器。
调试维修

无线电装接工(中级)技能超外差收音机安装工艺卡 一、准备工作
1、工具、检测仪表(名称、数量): 3、制作并填写元器件明细表: 5、印制线路的处理: 2、依据电路图识别与检测元器件: 4、元器件引脚及导线加工:
二、元器件检测记录
元件名称 项目 元器件编号 电阻(R) 1 2 电容(C) 3 4 二极管(D) 5 6 电位器 9
2、没有仪器调试方法:
1)调整中频频率 套件中的中周出厂时已经调好,因此只需微调即可。打开收音机,在高段 找一个电台,用无感螺丝刀依次调节黑-白两个中周,调到声音响亮为止。 再改收较弱的电台或转动天线的方向减弱输入信号,再调到声音最响为 止。反复细调二、三遍至最佳即完成。 2)调整频率范围(对刻度) a、调低端:在550-700kHz范围内选一个电台。例如中央人民广播电台 640kHz,参考调谐指针指在640kHZ位置,调整振荡中周的磁芯,便收到 这个电台,并调到声音较大,这样,当双连全部旋进使得容量最大时的 接收频率约在525-530kHz附近。低端刻度就对准了。 b、调高端:在1400-1600kHz范围内选一个已知频率的电台,例如1500kHz 将调谐盘指针指在周率板刻度1500kHz这个位置上,调节振荡回路中的 双连电容上的微调电容CB-1,使这个电台在这个位置出现声音最响,这 样,当双连全旋出使得电容量最小时,接收频率必定在1620-1640kHz附 近,高端位置就对准了。
备注
准 备 工 作
1.通电前检查 2.通电观察 1.静态工作点 调整
2.中频频率调 整
可用信号发生器调整中频,也可用样机或电 台信号调整中频。
3.调整频率
就是调刻度 统调的基本原则是:低端调电感,高端调电 容(输入回路),中间调电容(本振回 路)。一般是先低端后高端。
调频发射机的维修步骤与方法

3 发射 机常见故障原 因分析及维修使 用 出现故障不会对 电源模块造成影 响 f 极 少 的好 坏 ,已损坏 的管 子无 法 正 常输 出功 的基本工具 例外 ) ,由于这两个组件 都是直流 1 2 V供 率 ,必 须 更 换 。 在 长 期 的运行 维 护的 过程 中 ,总 结 电,电流较小 ( 不会超过 1 A ) 。 功 放管 的更 换 步骤 为 :松开 两端 的
2 调频发射机组成部 件 模 块 、功率 分 配模块 、功 率合 成模 块 、 ±1 2 V、交 流 2 2 0 V,如 果 几组 电源都 没 充 电,栅 极 正 电压 ,漏源 导 通。保 持 红 低 通滤波器 、检测单元 、供 电模块组成 , 有 输 出 ,更换 相 应损 坏 的元器 件 ,使 电 表笔不动 ,黑表笔转接 到漏 极 D,表头指 就 当前生 产 的人力成 本来 分 析 ,设 计思 源正 常使 用。在 正常 的使 用 中 ,应避 免 示应 为 0欧姆 。黑、红表笔 分别接源极 s 、 路是 完全 正确 的。在 维修 过程 中就 能迅 雷击 和过 电压 ;同 时 ,按 照设备 的正 常 栅极 G,表头指示不动 ,栅 源反向充电 , 速准 确地 判 断出故 障 点并解 决它 ,根据 检修制 度对设 备进行 正常的维护 。 栅极 负 电压 ,漏 源 截止 ,此 时 红 、黑 表 历年 来 的维修 经 验 ,总结 了以下几 点 与 广大工程技术人员分享 。 4 . 2 音 频锁相组件 笔分别接 s 、D管子 处于夹断 ,表头指示 般情 况下 ,锁 相板 和音 频处 理 板 应不动 。通过 以上 测量便 可判 断 B L F 2 7 8
关 键 词 :A调 频 发 射 机 组 ;音 频锁 相 ;场 效应 管 B L F 2 7 8
分析调频发射机常见问题与对策

分析调频发射机常见问题与对策【摘要】本文旨在分析调频发射机常见问题并提出相应对策。
发射信号频率不稳定可能是由于晶体振荡器的问题,解决方法可以是定期校准或更换振荡器。
发射功率波动大可能是因为功放故障,建议检查功放电路并进行维护。
接着,信号频偏严重可能是调频回路故障,可通过调频回路重新校准来解决。
干扰信号较多可能是天线或线路问题,需检查连接并排除干扰源。
调频发射机故障频繁发生可以通过定期保养和维护来减少故障概率。
针对不同问题,我们应采取相应的对策来确保调频发射机的正常运行。
【关键词】调频发射机、问题分析、对策、频率稳定、功率波动、频偏、干扰信号、故障频繁、解决方案1. 引言1.1 分析调频发射机常见问题与对策调频发射机是广播、通信和导航等领域中常用的设备,但在使用过程中常常会遇到一些问题。
本文将针对调频发射机常见问题进行分析,并提出相应的对策。
常见问题包括发射信号频率不稳定、发射功率波动大、信号频偏严重、干扰信号较多以及调频发射机故障频繁发生等。
这些问题如果不能得到有效解决,将会影响设备的正常运行和信号的传输质量。
有必要对这些问题进行深入分析,并提出相应的应对措施。
在接下来的正文中,将详细讨论每个常见问题的具体表现及可能的原因,并提出解决问题的对策。
通过对调频发射机常见问题的分析和对策的探讨,有助于提高设备的稳定性和可靠性,保障通信、广播和导航系统的正常运行。
2. 正文2.1 常见问题一:发射信号频率不稳定发射信号频率不稳定是调频发射机中常见的问题之一,可能会导致通信质量下降甚至无法正常通信。
造成发射信号频率不稳定的原因有很多,例如晶振频率漂移、热胀冷缩效应、外界温度变化等。
为了解决这一问题,可以采取以下对策:1. 优化晶振频率校准:定期对调频发射机的晶振进行频率校准,确保晶振稳定可靠。
2. 加强温度补偿:在调频发射机设计中加入温度补偿模块,及时补偿晶振频率随温度变化而引起的漂移。
3. 合理设计散热系统:采用散热设计良好的发射机,确保设备在工作时温度稳定,减少热胀冷缩效应带来的频率变化。
调频发射机的日常维护和故障分析

调频发射机的日常维护和故障分析摘要:随着传媒市场的不断扩大,调频发射机的应用范围、空间和规模也在不断提升,其能否正常稳定运行直接关系到传媒传播的质量。
对于传媒领域的设备运维人员来说,调频发射机是一个重点关注对象,在日常管理中加强对其维护力度,能够确保正常工作的开展,而关键在于及时判断故障原因并制定解决方案。
关键词:调频发射机;日常维护;故障前言随着调频发射器在社会各职能部门的应用逐渐广泛,一些常见的故障问题很可能影响正常的工作开展,一方面在强化其故障自检自排的基础上加强应急机制建设,提高操作使用人员的故障识别能力,另一方面,从制度完善入手,坚持调频发射机日常维护管理的基本原则、监督原则、考核原则践行,形成良好的设备故障排查、维修、维护习惯。
1调频发射机的特点1.1可靠性高调频发射机由若干功放单元组成功放模块,同时采用晶体管开关电源经变压、整流和稳压至需要的直流电压范围,为激励器、功率分配合成电路、检测控制系统及务功放单元工作所用,设备无论是使用还是维护都具有较强的安全性。
而且调频发射机功放级采用热插拔技术,运行过程中当一个模块出现故障时,则会及时对故障模块进行更换,不会对其他功放单元的正常运行带来影响,不仅维修时间较短,而且能够保证安全播出,具有较高的可靠性。
1.2维护量少调频发射机具有较高的集成化和自动化特点,工作可靠,无论是指标调整还是测试都较为简单,能够直观明了对工作状态进行观察。
相较于电子管发射机来讲,调频发射机日常维护工作量较少,技术人员工作强度不大。
1.3费用低在调频发射机中,主要是是采用大功率的晶体管作为主要功率放大器件,而且体积较小、重量轻、耗电不大,寿命长,有效的弥补了高频电子管功率放大器的不足之处,不仅使用维护成本降低,而且调频发射机运行效率有了一定程度的提升。
2调频发射机常见故障及解决方法一般来说,在稳定的工作空间内调频发射机的故障率很低,随着其工作空间、范围和工作量的扩大,会因为外部力量干扰、设备老化等问题出现故障,如控制显示器警报、花屏、乱码、输出功率波动大、1和2功放模块功率不平衡等。
高频信号模拟器故障模式分析

高频信号模拟器故障模式分析发布时间:2021-08-16T09:15:44.951Z 来源:《科技新时代》2021年5期作者:张永明[导读] 反映目标距离远近的目标功率、干扰功率变化及反映目标、干扰固定时间延迟特性。
国营长虹机械厂摘要:高频信号模拟器其功能是在更逼近真实条件下提供高频目标信号和高频干扰信号,本文通过对高频信号模拟器应用过程中出现的实际故障进行逐步分析故障模式,总结故障排除方法,并简述高频信号模拟器发生故障的可能原因,这对高频信号模拟器的维护有很好的参考意义。
关键词:高频信号模拟器;故障模式;故障分析1 高频信号模拟器介绍高频信号模拟器的核心功能是产生产品测试过程中所需要的高频目标信号和高频干扰信号,该高频信号模拟器产生的这两种信号具有目标调制特性、干扰调制特性,反映目标距离远近的目标功率、干扰功率变化及反映目标、干扰固定时间延迟特性。
高频信号模拟器工作在两种状态,即工作状态和停止状态。
高频信号模拟器的工作状态工作过程如下,高频信号通过功分器将该载波信号分为两路信号,一路在高频目标通道内通过放大器、脉冲调制器产生具有调制特性的目标高频信号,并通过大动态范围、小功率步进衰减器产生反映目标距离远近的目标功率变化的特性;另一路输出至干扰通道,干扰通道内通过脉冲调制器、幅度调制器、放大器产生具有调制特性的干扰高频信号,并通过大动态范围、小功率步进衰减器产生反映目标距离远近的目标功率变化的特性。
高频信号模拟器的停止状态工作过程如下,目标通道、干扰通道内脉冲调制器接收调制脉冲变为低电平信号,此时脉冲调制器关闭。
2 故障现象在高频信号模拟器使用过程中,产品不能截获目标信号或者诱饵功能失效,在排除产品故障的情况下,可确定为高频信号模拟器故障,需要对高频信号模拟器进行故障排除,因此故障模式分析至关重要。
3 故障模式及定位根据高频信号模拟器结构及工作原理,将“高频信号模拟器故障”列为顶事件,建立故障树,见图1。
信号发生器的使用方法和注意事项 信号发生器维护和修理保养

信号发生器的使用方法和注意事项信号发生器维护和修理保养信号发生器是一种能供应各种频率、波形和输出电平电信号的设备。
在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
使用方法选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。
手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动"工作"开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。
检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动"工作"开关即可。
注意事项1.信号发生器设有"电源指示",使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。
2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
信号发生器的分类信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者供应需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。
所谓可控信号特征,紧要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地掌控设定。
信号发生器的分类1、正弦信号发生器正弦信号紧要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。
按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调整范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能精准地衰减到—100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率更改的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。
2、低频信号发生器包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。
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J2463型高频信号发生器的维修和调试
此高频信号发生器生产与80年代的教学仪器,现在以换代被淘汰,但是对一位无线电爱好者来说,还是一件很不错的仪器。
该仪器经过简单的维修和调试之后,其性能要比以前有很大的提高。
该仪器的主要技术指标:
1.频率范围:0.4MHZ~130MHZ分
六个频段。
第一频段:0.4MHZ~1.2MHz
第二频段:1.2MHZ~3MHZ
第三频段:3MHZ~8.5HZ
第四频段:8.5MHZ~25MHZ
第五频段:25MHZ~55MHZ
第六频段:55MHZ~130MHZ
2.高频频率刻度误差:≤±2%
3.高频输出幅度:1~5频段≥100mV
6频段≥20mV
4.高频输出分类:等幅及1KHZ调幅
两种
5.高频输出衰减:分0、20dB两档
6.音频输出:频率1000HZ±10%输出
幅度≥200mV
7.电源:直流6V(2号干电池四节)
8.机箱尺寸:215×150×110(mm)
9.重量:≤2Kg
该仪器的频率刻度误差<2%,应有两位准确数字,精度太低,可以配合数显频率计使用,因为数字频率计可准确到5为数字,但是此仪器的电压输出幅度太低,尤其是高频段。
所以必须重新的维修和调试,才能配合数字频率计使用。
1、该仪器的电路图
2、该仪器的高频振荡器的工作原理图:
1-5波段为电感三点式振荡器,第6波段为电容三点式振荡器,因第六波段的两个线圈力的很远,耦合很小。
3、元器件更换:
由于该仪器生产时间较长,仪器中的电解电容易老化,其容量变小,最好换掉。
BG2为3DG8C,(性能参数)硅NPN 40V 20mA 200mW 250MHz β=40~55
早期的三极管放大倍数一般较低,看管帽上的色点,β=40~55应是黄点,所以把它换成2SC3355三极管,要参数: NPN 20V 0.1A 0.6w 6.5GHz.
性能远高于3DG8C,输出电压幅度有很大的改善,尤其是高频段,足以驱动数字频率计。
由于2SC3355的级间电容小,高频段的实际频率高于频率刻度,第六波段将三极管的集电极和发射级加一只5.6p的小电容,输出电压提高很大。
4、标盘频率矫正:
更换主振管后,实际频率和标盘频率可能会>2%,尤其是高频段,的重新调试,由于该仪器可调元件很少,只有可变电容的两边的动片分成6个可调部分,通过调整足以是实际频率和标盘频率小于2%。
5、更换2SC3355三极管后,个波段输出的高频电压值:
第一频段:0.4MHZ~1.2MHz 105mV—195mV 第二频段:1.2MHZ~3MHZ 241mV—179mV 第三频段:3MHZ~8.5HZ 231mV—236mV 第四频段:8.5MHZ~25MHZ 320mV—220mV 第五频段:25MHZ~55MHZ 160mV—127mV 第六频段:55MHZ~130MHZ 56mV—104mV。