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。
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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。