網絡分析儀常見故障以及處理方法匯總
實例 1: 開機后儀器自檢通過, 測量反射( 所用 通道A / R) 工作正常, 測量傳輸( 所用通道 B/ R) 工 作不正常, 信號低 30dBm 左右, 而且曲線不平, 根據 原理框圖分析, 由反射測量正常可知, 儀器所有共用 的部件應該是正常的, 則故障一定出在端口 2 的定 向耦合器、 B 通道接收、采樣器、第二混頻器、及 ADC 電路的多路開關上。故障牽扯的器件較多, 且 儀器的結構比較緊湊, 逐一檢查的方法不大可行, 通 過研究發現, 一中頻比較好測: 設置儀器在連續波 工作狀態, 頻率 1GHz, 功率電平 10dBm, 此時一 中頻應該輸出頻率 10MHz, 峰-峰值為 0. 15V 的正 弦波, 而我們用示波器測量發現信號低了很多, 故可 判斷故障出在采樣器或前面的耦合器上, 進一步測量后發現, 定向耦合器輸出信號正常, 即可判斷采樣 器損壞, 需要更換。
實例 2: 開機后儀器工作正常, 但工作一小時或 更長時間后出現錯誤信息。用功率計在端口 1 測量, 輸出功率電平為最大, 且功率電平不可調, 該故障可 能出現在自動電平控制電路或功率模塊上。因電路 是閉環的, 故障定位較困難, 但根據故障出現的狀 態, 可判斷某一元器件的性能不好或電路存在虛焊 點, 而且是由溫度過高引起的, 在這里我們采用了局 部加熱法進行故障快速定位, 即用一種溫度可控的 熱風機分別對某一元器件進行加熱, 然后快速冷卻, 來確定故障所在點。
實例 3: 開機后, 屏幕出現鎖相錯誤。鎖相電路 涉及的電路很多, 由框圖可知, 它由信號源部分、信 號分離部分、 R 通道采樣部分及其相關電路組成。出 現這種錯誤信息, 首先須做相位校準, 校準通不過, 則可判斷儀器出現硬件故障; 再檢查與鎖相環路有 關的電纜, 連接電纜接觸不良, 也有可能引起此類故 障。檢查參考信號、基波發生器和脈沖發生器, 如果 均有正常信號輸出, 就可排除其相關電路出現故障 的可能性。 將環路打開, 外加一模擬輸入信號至鑒相 器, 檢查其輸出, 同樣未發現問題, 而鎖相環路中 R 通道采樣器斷開則出現鎖相錯誤, 因此無法測量其 對故障的影響, 但因 A、 B、 R 三通道*一樣, 可互 換使用, 所以用替換法查出 R 通道采樣器損壞。
未來的矢網將會有更快的測量速度、 更強的軟件和測試功能及更復雜精密的電路結構, 只有掌握基本原理, 靈活地應用各種微波儀器檢修方法, 才能進行快速準確的故障定位, 達到事半功倍的效果。
實例 1: 開機后儀器自檢通過, 測量反射( 所用 通道A / R) 工作正常, 測量傳輸( 所用通道 B/ R) 工 作不正常, 信號低 30dBm 左右, 而且曲線不平, 根據 原理框圖分析, 由反射測量正常可知, 儀器所有共用 的部件應該是正常的, 則故障一定出在端口 2 的定 向耦合器、 B 通道接收、采樣器、第二混頻器、及 ADC 電路的多路開關上。故障牽扯的器件較多, 且 儀器的結構比較緊湊, 逐一檢查的方法不大可行, 通 過研究發現, 一中頻比較好測: 設置儀器在連續波 工作狀態, 頻率 1GHz, 功率電平 10dBm, 此時一 中頻應該輸出頻率 10MHz, 峰-峰值為 0. 15V 的正 弦波, 而我們用示波器測量發現信號低了很多, 故可 判斷故障出在采樣器或前面的耦合器上, 進一步測量后發現, 定向耦合器輸出信號正常, 即可判斷采樣 器損壞, 需要更換。
實例 2: 開機后儀器工作正常, 但工作一小時或 更長時間后出現錯誤信息。用功率計在端口 1 測量, 輸出功率電平為最大, 且功率電平不可調, 該故障可 能出現在自動電平控制電路或功率模塊上。因電路 是閉環的, 故障定位較困難, 但根據故障出現的狀 態, 可判斷某一元器件的性能不好或電路存在虛焊 點, 而且是由溫度過高引起的, 在這里我們采用了局 部加熱法進行故障快速定位, 即用一種溫度可控的 熱風機分別對某一元器件進行加熱, 然后快速冷卻, 來確定故障所在點。
實例 3: 開機后, 屏幕出現鎖相錯誤。鎖相電路 涉及的電路很多, 由框圖可知, 它由信號源部分、信 號分離部分、 R 通道采樣部分及其相關電路組成。出 現這種錯誤信息, 首先須做相位校準, 校準通不過, 則可判斷儀器出現硬件故障; 再檢查與鎖相環路有 關的電纜, 連接電纜接觸不良, 也有可能引起此類故 障。檢查參考信號、基波發生器和脈沖發生器, 如果 均有正常信號輸出, 就可排除其相關電路出現故障 的可能性。 將環路打開, 外加一模擬輸入信號至鑒相 器, 檢查其輸出, 同樣未發現問題, 而鎖相環路中 R 通道采樣器斷開則出現鎖相錯誤, 因此無法測量其 對故障的影響, 但因 A、 B、 R 三通道*一樣, 可互 換使用, 所以用替換法查出 R 通道采樣器損壞。
未來的矢網將會有更快的測量速度、 更強的軟件和測試功能及更復雜精密的電路結構, 只有掌握基本原理, 靈活地應用各種微波儀器檢修方法, 才能進行快速準確的故障定位, 達到事半功倍的效果。
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