1.4使用晶体管毫伏表 课件(共24张PPT)-《电子技术工艺基础》同步教学(航空工业出版社)

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1.4使用晶体管毫伏表 课件(共24张PPT)-《电子技术工艺基础》同步教学(航空工业出版社)

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(共24张PPT)
任务四 使用晶体管毫伏表
任务实施
知识 1 晶体管毫伏表的应用
知识 2 晶体管毫伏表的主要技术指标
知识 3 晶体管毫伏表面板上各旋钮的主要作用
实施 1 晶体管毫伏表的使用
预备知识
知识1 晶体管毫伏表的应用
万用表中的交流电压挡只能测量零点几伏以上的交流电压,不能测量无线电设备中的毫伏级的微弱信号,如收音机、电视机的信号等;万用表的内阻较小,工作频率又比较低,这样会引起较大的测量误差,因此不能正确反映出频率较高而又微弱的信号交流电压值。
要想精确地测量交流电压和微弱的高频信号,就必须采用输入阻抗高、工作频率高及输入电容小的晶体管毫伏表。常用的晶体管毫伏表有DA-16、DA16-1、YB2173、NY4520等,本项目将以DA16-1型毫伏表为例进行介绍。
DA16-1型晶体管毫伏表的面板如图1-29所示。
图1-29 DA16-1型晶体管毫伏表的面板
知识2 晶体管毫伏表的
主要技术指标
DA16-1型晶体管毫伏表的主要技术指标如下:
(1)测量交流电压的范围:100 ~300 V。
(2)测量电压的频率范围:20 Hz~1 MHz。
(3)测量误差:
① 基本误差:小于±3%。
② 频率附加误差:当频率为20 Hz~100 kHz时,小于±3%;当频率为20 Hz~1MHz时,小于±5%。
(4)输入阻抗:频率为1 kHz时,输入阻抗为1.5 MΩ。
(5)输入电容:被测电压为1 mV~0.3 V时,各挡约70 pF;当被测电压为1~300 V时,各挡约50 pF。
(6)电源电压:220 V±10%;50 Hz±4%;消耗功率3 W。
知识3 晶体管毫伏表面板上
各旋钮的主要作用
DA16-1型晶体管毫伏表的面板上各旋钮的主要作用如下:
1—机械调零螺钉:当仪表没有接通电源时,若表针不能指向零位,则要调整此螺钉。
2—量程开关:用于选择所需的测量电压范围。
3—指示灯:当灯亮时表示电源已接通。
4—电源开关:当开关拨到“交流电源通”位置时,表示电源已接通。
5—表针:显示被测数值。
6—零位调节旋钮:又称电气调零旋钮,当仪表接通电源后,若表针不指零位,则要调整此旋钮
7—输入插孔:被测电压由此输入。
任务实施
实施1 晶体管毫伏表的使用
一、任务目标
三、任务实施步骤
二、任务工具准备
掌握晶体管毫伏表的使用方法,并验证晶体管毫伏表的优越性。
实验用晶体管毫伏表1台(可用DA16-1型),函数信号发生器1台,数字万用表1台。
用DA16-1型晶体管毫伏表监控信号发生器的步骤如下(参见图1-29):
(1)在输入插孔“7”中,插入带有两只鳄鱼夹的测试电缆。
(2)接通电源前,先对仪表指针进行机械零点校正。
任务实施
三、任务实施步骤
(3)将输入端短路(可把与“输入”插孔“7”相连接的电缆的两只鳄鱼夹短接),接通电源开关“4”,指示灯“3”点亮,预热3 min后调节面板上的零位调节旋钮“6”,使仪表指针“5”在零位。
(4)使信号发生器产生一正弦信号输出,频率为1 kHz。
(5)将被测交流电压接在测试电缆的两只鳄鱼夹之间,量程开关“2”根据被测交流电压的大小置于适当量程,电压表上的读数即为被测电压的有效值。用毫伏表监控信号发生器,调节信号发生器输出电压幅度分别为0.2 V、0.3 V、0.5 V、0.7 V、0.9 V,用数字万用表的交流电压挡测量各电压值,将观察到的测量结果填入表1-10中。
用毫伏表 0.2 V 0.3 V 0.5 V 0.7 V 0.9 V
用万用表
测量偏差
表1-10 毫伏表测量结果和万用表测量结果比较
(6)测量完毕,将“测量范围”开关“2”转到最大量程挡,然后再关掉电源开关“4”。
仪器的灵敏度高,测量时应先接好地线(一般为黑色鳄鱼夹),然后再接高电位端,测量完后以相反顺序取下,以免人体感应电压使电表指针急速打向满度,把表针打弯。
注意
*任务五 使用扫频仪
预备知识
任务实施
知识 1 扫频仪的主要技术指标
实施1 扫频仪的测试
知识 2 扫频仪面板及面板上各旋钮的作用
知识 3 扫频仪在使用前的准备
知识 4 扫频仪的测试
知识1 扫频仪的主
要技术指标
(1)中心频率:1~300 MHz内任意调节。
(2)扫频频偏:最小扫频频偏小于±0.5 MHz,最大扫频频偏大于±15 MHz,
扫频频偏在±15 MHz以内。
(3)频率标记信号:1 MHz、10 MHz、50 MHz,外接为1 MHz、10 MHz
综合显示。
(4)全扫频率范围:1~300 MHz输出平坦度不大于0.7 dB。
(5)输出扫频信号电压:>0.5 V。
(6)扫频信号输出阻抗:75 Ω。
(7)垂直输入灵敏度(峰-峰):>2.5 V/cm。
(8)输出衰减器:1 dB × 9步进;10 dB × 7步进。
知识2 扫频仪面板及面板
上各旋钮的作用
(1)电源、辉度旋钮:用于接通和断开电源,控制曲线的亮度。
(2)聚焦旋钮:用于亮点和曲线清晰度的调整。
(3)Y轴移位旋钮:用于扫描基线、测试曲线在垂直方向的上、下移动。
(4)Y轴增益旋钮:用于控制输入信号的幅度。
图1-30 BT-3C型扫频仪的面板
BT-3C型扫频仪的面板如图1-30所示。
知识2 扫频仪面板及面板
上各旋钮的作用
(5)Y轴输入插孔:扫频信号经被测电路后,再通过检波之后的输入端。
(6)Y方式选择:有AC、DC,×1、×10,“+”、“-”极性开关,其中极性开关是用于测量鉴频
特性曲线时,控制其曲线极性,即处于“+”极时,曲线为正向,处于“-”极时,曲线倒置。
(7)点扫、窄扫、全扫开关:当开关置于各位置时,扫频范围为1~300 MHz;当开关置于点扫位置
时,可输出正弦波。
(8)扫频宽度旋钮:用于调整扫频信号频偏的大小。
(9)中心频率旋钮:用于调整扫频仪输出扫频信号的频率范围,以满足在测量各种不同电路时的频率
要求(调节范围是1~300 MHz)。
知识2 扫频仪面板及面板
上各旋钮的作用
(10)输出衰减按钮:用于调整扫频信号电压的大小,以满足不同被测电路的需要。输出衰减分为粗
衰减和细衰减,粗衰减的范围是0~70 dB,且为10 dB步进;细衰减的范围是0~9 dB,且为1 dB步进。
(11)RF输出插孔:是输出扫频信号的端口,通过输出探头与被测电路进行连接。
(12)频标幅度旋钮:用于改变频标幅度的大小。
(13)外频标输入插孔:当选用外输入频标时,由此输入。
(14)频标方式按钮:用于选择频标的种类。频标可分为外频标、10.1 MHz、50 MHz三个挡位。
(15)扫频仪显示屏:用于显示扫描基线、被测曲线。显示屏上有标尺刻度线,用于读取所测数据。
知识3 扫频仪在使用
前的准备
一、扫频仪在使用前各旋钮位置的调整
1.检查显示系统
2.检查频标
(1)将“辉度”旋钮向顺时针方向旋转,接通电源,预热5 min以上。
(2)调节“辉度”与“聚焦”旋钮,使扫描线有一定的亮度和清晰度。
(1)将“频标选择”开关置于10.1 MHz位置,此时扫描基线上应有频标信号,然后调节“频标幅度”旋钮,频标幅度应能均匀地变化。
(2)确定“零”频标。将“频标幅度”旋钮置于适中,把“扫频宽度”旋钮放在中间位置,然后调节“中心频率”旋钮,使中心频率在起始位置附近,在扫描基线上便有很多频标,其中有一个顶部下陷的菱形频标就为“零”频标。
(3)观察频标数的多少。将“扫频宽度”旋钮从最大调节到最小时,扫描基线上的频标数应满足技术要求。
知识3 扫频仪在使用
前的准备
二、输出扫频信号频率范围的检查
将75 Ω电缆插入“RF输出”插孔,再将检波探头插入Y轴输入插孔,然后将检波探头与75 Ω电缆相连接,并接好地线,即把“扫频信号输出”和“Y轴输入”相连,此时屏幕上应出现以基线为零电平的方框图形。
将频标选择开关置于10.1M位置后,调节“中心频率”旋钮,在零电平的方框图形上便有频标显示,认真检查频标的数量,以确定是否能满足测试的要求。
知识3 扫频仪在使用
前的准备
三、扫频仪与被测设备的连接
(1)如果被测设备不含检波器,其输入阻抗为75 Ω,则可用开路(75 Ω)电缆将仪器的RF输出与被测设备的输入端连接起来,再用检波探头把被测对象的输出与扫频仪的Y输入连接起来,如图1-31所示。
(2)如果被测设备本身带有检波器,则不再用检波探头,可直接用电缆把被测对象的输出与扫频仪的Y轴输入连接即可。
图1-31 扫频仪与被测设备的连接
知识4 扫频仪的测试
一、频率特性的测试
(1)被测设备与扫频仪的连接方法如上文所述,此不赘述。
(2)根据被测设备的工作频率或频带宽度,调节扫频仪的“中心频率”旋
钮,使其置于相应的频率范围内。
(3)把“频标选择”开关置于10.1M的位置。
(4)将“Y轴衰减”按钮置于1的位置,输出衰减可根据幅频特性曲线的大
小而定。
(5)调节“频标幅度”旋钮,使频标易读。
(6)调节“扫频宽度”与“输出衰减”旋钮,使被测设备的幅频特性曲线
在屏幕的有效范围内。
(7)观察被测曲线上的频标数,便可知道被测设备的频率特性。
知识4 扫频仪的测试
二、增益的测试
(3)将被测设备接入测试电路,即把扫频输出电压加到被测设备的输入端,然
后用检波探头将被测设备的输出端与扫频仪的输入端相连。
(4)在保持Y轴衰减和Y轴增幅不变的情况下,调节扫频仪的“输出衰减”旋钮,使被测的幅频特性曲线为4大格,此时输出衰减的分贝数就是被测设备的增益。
(1)先将检波探头插入“Y轴输入”插孔,再将75 Ω扫频电压输出电缆插头插入“RF输出”插孔,然后将检波探头与RF电压输出电缆插头相连接,让屏幕上出现矩形扫频线。
(2)调节扫频仪的粗、细“输出衰减”旋钮,使衰减都为0 dB,将“Y轴衰减”按钮置于1的位置。调节(Y轴增幅)旋钮,使扫频仪屏幕上出现高度为4大格的矩形扫频线。
知识4 扫频仪的测试
三、鉴频特性曲线的测试
(1)被测的鉴频器与扫频仪的连接方法与测试频率特性的连接方法相同,只是不用检波探头,而是将鉴频器的输出端直接与扫频仪的输入端相连接即可。
(2)调节扫频仪的“Y轴增益”与“Y轴移位”旋钮,使被测的“S”
曲线在屏幕的适中位置。
(3)由于BT-3扫频仪内接有钳位电路,因而使“S”曲线的下半部分
被削去。若要观察被削去部分的曲线,只要拨动“+、-”极性开关,将曲线倒置便可观察被削去的那部分曲线。
任务实施
实施1 扫频仪的测试
一、任务目标
二、任务工具准备
学会使用扫频仪对中放电路进行调试和对伴音电路进行测试。
三、任务实施步骤
扫频仪1台,电视机电路的中放电路部分,电视机电路的伴音电路部分。
中放电路是电视机电路中的关键部分,该电路调试的好坏,将直接影响图像的质量。其调试步骤如下:
(1)在调试前先将扫频仪的各旋钮调整到位。
1.中放电路的调试
任务实施
三、任务实施步骤
(2)中放电路的调试图如图1-32所示。
图1-32 中放电路的调试
任务实施
三、任务实施步骤
(1)先将“Y轴衰减”开关置于10位置,再将“输出衰减”置于60 dB。
2.伴音电路的测试
(3)扫描输出与被测中放电路的连接采用75 Ω电缆,但要接入一个隔直电容。Y轴输入与被测中放电路的连接采用不带检波头的电缆(因中放电路内已有检波电路)。
(4)在被测电路中的三极管为预中放管,用以补偿声表面滤波器(SAWF)的插入损耗。 1366C集成电路的③脚为预视放电路的信号输出端。
(5)调整“输出衰减”旋钮,使中放AGC刚刚起控,检查37 MHz频率点在曲线上的位置是否处于曲线幅度的60%~70%的位置上。
任务实施
图1-33 伴音电路的测试
(2)伴音电路的测试图如图1-33所示。
任务实施
图1-34 伴音电路的鉴频特性曲线
测量时,输出电缆和检波探头的接地线应尽量短,切忌在检波头上加接导线;被测网络要注意屏蔽,否则容易引起误差。
注意
(3)扫频输出与被测伴音电路的连接采用75 Ω电缆,连接点是 1366C的③脚。Y轴输入与被测电路的连接采用不带检波头的电缆,连接点是 1353C的④脚。
(4)测出的曲线应如图1-34所示,6.5 MHz应处于“S”曲线的中点位置上,而且曲线应上、下对称。

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