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GX2BB系列射频功率计技术说明

一、

GX2BB系列射频功率计是微波功率测量仪器,能测量连续波的数显功率计。

GX2BB系列射频功率计由功率指示器和功率传感器组成。GX2BB系列射频功率计的指示器部分外形尺寸为250mm×155mm×290mmb×h×d),GX2BB系列射频功率计的显示部分为LED显示屏,前面板按键采用导电橡胶工艺,其控制方式均采用按键菜单式操作。后面板为电源输入插口和由用户选购RS232接口及记录器接口。以实现运程控制或与其他仪器一起组成测量系统,GX2BB系列射频功率计传感器是微波二级管和相应的传感电路组成。

 

二、 技术参数

21 频率范围:50MHz12.4GHz

22 功率测量范围:1μW100mW(基本型)

0.1μw1WGX2BB1

                   0.1μw2WGX2BB2

                   0.1μw3WGX2BB3

                   0.1μw5WGX2BB5

                   0.1μw10WGX2BB10

                   0.1μw20WGX2BB20

                   0.1μw25WGX2BB25

                   0.1μw30WGX2BB30

                   0.1μw50WGX2BB50

                   0.1μw100WGX2BB100

                   0.1μw150WGX2BB150

0.1μw200WGX2BB200

0.1μw300WGX2BB300

0.1μw500WGX2BB500

0.1μw700WGX2BB700

0.1μw1000WGX2BB1000

23 测量精度:工作误差±0.5dB(满度值)±1个字

24 电压驻波比:S1.5

25 可承受平均功率为:1分钟的超额功率试验。

26 功率基准:50MHz  1.00mW±1.5%

27 噪声漂移: 在任一分钟间隔内±(0.1uW+1)

28 记录器输出: 01V电压,输出阻抗1KΩ。

29 显示方式: Wmw方式,dBm方式及dB方式。

210 电源:交流市电~220V50Hz20W

211 主机外型尺寸:250mm()×155mm()×290()mmb×h×d)。

212 重量:3Kg

 

 

三、调节控制机构的作用

前面板调节控制机构下图所示

   

 

31 LED显示窗

显示功率测量读数。

3.2 电源开关

当功率计接上电源后,若指示灯为红色,表示仪器处于备用状态。通过电源开关的切换,使指示灯为绿色,则仪器处于工作状态。

3.3 键盘

键盘包括方式、调零、校正、设置、存入、调出、系统和Enter键共8个,具体操作方法详见面板操作说明。

3.4 表头

作为射频信号的线性指示,反映数字显示的趋势。

3.5 传感器输入口

传感器由此输入口输入信号。

36参考功率输出口

该输出口由基准键(OSC)来开启(指示灯亮)和关闭。开启时输出50MHz1.00mW的参考功率信号。

37记录器输出口

输出01V电压,输出阻抗为1KΩ,BNC连接。

38电源插座

39熔断丝座

安装1A溶断丝。

 

四、工作原理

4.1 GX2BB射频功率计原理方框图


                        4-1 GX2BB原理方框图

4.2 各单元电路原理

a.功率传感电路

功率计传感电路是由斩波器和线性校正电路所组成。斩波器是用高灵敏、低噪声的MOSFET开关管组成的串联斩波器。其作用是将经由功率探头变换输入的直流信号调制成等效交流信号,这样更方便后级放大电路的处理。线性校正电路是由存放传感器参数的电子表格,并通过CPU的处理来进行的。

 b.前置放大器

 前置放大器是由高增益晶体管和高阻抗、低势垒运算放大器一起组成的混合型放大器,该放大器的交流增益约为600倍,它是利用了晶体管的低噪声和运算放大器高增益的特性。

c. 衰减网络和主放大器

衰减网络是由模拟开关和电阻所构成,并由中央处理器控制。它决定了量程的转换。主放大器主要由可编程增益放大器组成,它可以在中央处理器的控制下调节至适当的增益。

d.放大网络和模数转换器

 放大网络是由高阻抗、低势垒运算放大器分别组成X1X10X100的放大网络并产生三个不同量程的信号。三个信号同时进入多通道、高速模数转换器,由中央处理器根据不同的量程来读取相应的数据。

e.调零网络

调零网络是由数模转换器及相应的器件组成。当仪器在进行调零操作时,由中央处理器从模数转换器读取的数据进行相应的分析后通过数模转换器给出相反量的信号,以抵消回路中的零点误差而达到调零作用。

f.斩波驱动器

 对供给斩波器的信号220Hz方波进行电流放大。

g.记录器输出电路和电表驱动电路

 记录器输出电路和电表驱动电路是由数模转换器及相应的运算放大器等电路所组成。在中央处理器通过每一次测量后的结果来驱动这部分电路。

h. 中央处理器

 中央处理器采用高性能8bit微处理器。它管理整个仪器的运转。

i. 面板电路

面板电路是由LED显示窗和用户键盘组成。它是手动操作时人—机对话的主要工具。

j. 50MHz基准源

 提供50MHz,1mW的功率基准信号。当传感器接至50MHz基准源后,可通过“校正”操作对仪器进行1mW校正。

五、使用方法

51 注意事项

a.在使用本仪器前,应先阅读仪器的说明书,并熟悉操作方法;

b.为了保证仪器的长时使用寿命,应选择清洁、干燥和通风的室内使用和存放;

c.电源电压不应超过220V±22V,否则仪器性能不予保证;

d.本仪器一般在开机数分钟后就能正常工作,如要精密测试,预热时间为30分钟;

e.测量前,应先在无输入功率的状态下进行调零操作,然后将探头接在仪器自带的1mW/50MHz基准源上进行校正操作;

f.在进行**测量时应根据当时被测源的频率对功率指示器做相应的设置(设置方法可以参照,设置好后就可以开始实际测量了。

52 面板操作使用部分

a.通电

插上电源线(AC220V)后,电源按键上方的红色指示灯点亮,说明已上电但处于备用状态。按电源按键后,绿色指示灯点亮,仪器已进入工作状态。

b.按键操作

前面板上总共有10个按键。电源键,方式键(Mode),设置键(Setup),调零/左移键(Zero),校正/右移键(Cal),存入/1键(Save),调出/1键(Recall),进入键(Enter),系统/本地键(System)和基准键(Osc)。电源键已在**条叙述过,基准键(Osc)和一个指示灯一起来管理50MHz/1mW参考源。下面就其他8个按键的使用作进一步的描述。

c.方式键(Mode

    仪器共有两种显示方式。功率(WattdBm)测量,自为参考(RES)测量(即dB方式)。通过按方式键(Mode)可以两种方式间进行切换。

在功率测量时,可以由进入键(Enter)来切换WattdBm显示方式。

RES参考测量时,显示以选择这个方式时的**个测量值为参考的对数形式10lgXn/X0)。在这个方式中可以由进入键(Enter)来刷新参考值。

d.设置键(Setup

仪器通过设置键设置被测频率和偏移量,以便在测量过程中正确地反映被测对象的情况。

频率设置:当按设置键使显示为 “FR-  XX”时,说明进入了频率设置状态。频率设置范围为0120表示50MHz,其他则以GHz作为单位。通过按存入/1键(Save)和调出/1键(Recall)来进行修改。调节至所需的要求。

偏移量的设置:在频率设置状态下再次按下设置键使显示“ROXXX”时,说明进入了频率设置状态,设置范围是099.9dB为单位。通过校正/右移键(cal)来改变需要设置的位;通过存入/1键(Save)和调出/1键(Recall)来修改大小,调节至所需要求。

e.调零/左移键(Zero)和校正/右移键(Cal

仪器在测量过程中为了确保数据的的**经常需要对仪器进行调零和校正操作。

按调零键(Zero)显示窗上显示‘Zero,这时仪器处于等待状态。要再按进入键(Enter)才确认仪器的调零操作。调零操作需要持续数秒时间,调零操作完成后仪器回到测量状态。如果按调零键(Zero)使仪器处于等待状态时,再次按调零键(Zero)可使仪器直接回到测量状态。

按校正键(Cal)显示窗上显示‘Cal,这时仪器处于等待状态。要再按进入键(Enter)才确认仪器的校正操作。校正操作需要持续数秒时间,校正操作完成后仪器回到测量状态。如果按校正键(Cal)使仪器处于等待状态时,再次按校正键(Cal)可使仪器直接回到测量状态。

按校正键(Cal)后,仪器将自动开启50MHz参考源,以避免仪器作无效操作。为了使校正操作更**,建议在进入校正操作前通过基准键(Osc)使参考源开启并预热15分钟以上。

f.存入/1键(Save)和调出/1键(Recall

仪器保留了9个存储点(19)供用户使用,使用户对数个确定的测量方式和设置数据进行保存,以便在需要时方便地调出使用,而不必每次在测量前进行一系列设置操作。

按存入键(Save)后,显示窗上显示‘Save,这时仪器处于等待状态。重复按存入键显示窗上显示‘Save  N’(N = 19),通过存入/1键(Save)和调出/1键(Recall)来选择存入点。设置好后,按进入键(Enter),仪器将当前的测量和设置状态保存在存储点N中,将来要使用时通过Recall N将其调出。当显示窗上显示‘Save’仪器处于等待状态时,也可以按进入键(Enter)使其退出存储操作而回到测量状态。

按调出键(Recall)后,显示窗上显示‘Recall,这时仪器处于等待状态。重复按调出键显示窗上显示‘Recall N’(N = 19),通过存入/1键(Save

和调出/1键(Recall)来选择已存储的数据。设置好后,按进入键(Enter),仪器将保存在存储点N中的测量和设置数据调出作为当前的测量和设置状态。当显示窗上显示‘Recall’仪器处于等待状态时,也可以按进入键(Enter)使其退出调出操作而回到测量状态。

g.进入键(Enter

进入键(Enter)是一个混合功能的按键。在设置时,其起到设置确认的作用;在调零或校正时,其起到操作确认的作用;在存入或调出时,其起到结束操作的作用;在功率测量时,其执行WattdBm显示方式的切换;在RES方式时,其起到刷新参考值的作用。

h.系统/本地键(System

在采用远控方式(RS232GPIB)时,系统/本地键起作用。系统/本地键在非远控时作远控接口参数(如GPIB地址或RS232的波特率)设置键用。在远控方式时可以通过此键来返回本地。

i.基准键(Osc

按基准键可以在开启1mW基准源和关闭1mW基准源之间切换。

 

六、检修与维护

61 故障类型及排除方法

序号

故障现象

故障可能部位

排除方法

1

不能开机(电源指示灯不亮)

保险丝断

调换保险丝

电源部分故障

检查电源的输入部分

更换损坏元件

2

不能开机(电源指示灯绿灯不亮)

前面板电源按键损坏

更换电源按键

与前面板的连接线接触**

插好连结线或更换连结线

3

显示器不正常

(显示不亮)

LED屏故障

LED

与前面板的连接线接触**

插好连结线或更换连结线

4

显示E Err

调零操作出错

 

调零操作时应该使用探头脱离功率源

5

显示C Err

校正操作出错

 

校正操作时没有将探头接入仪器自带的1mW基准源上,或仪器上设定的探头类型与正在使用的探头类型不一致

6

显示Over

测量数据溢出

 

降低功率源功率至合适的量

7

工作不正常

传感器故障

更换传感器

按键板故障

更换按键板

电源部分故障

检查电源的输出部分

更换损坏元件

主控板故障

检查主控板更换损坏元件

更换主控板

8

基准功率无输出或功率超差

50MHz基准功率源停振

更换损坏元件

基准功率超差

重新调节基准功率,在常温时应调至1mW±0.5%

62 仪器的维护

   a. 本仪器定期检查,发现有故障及时修理;

   b. 本仪器不用时应加罩盖,存放在干燥的室内,各附件应妥善放置;

   c. GX2BB射频功率计操作时,按各控制键不应过度用力,以免损坏。

 

七、GX2BB射频功率计RS-232串口通信方式(选购)

 

GX2BB射频功率计通过其后面板上的RS-232串行接口(见图)可以为用户提供远地控制方式。用户通过计算机或其他控制器经RS-232串行接口来使用GX2BB射频功率计。下面就本仪器关于RS-232串行接口的连接方式、数据输入/输出格式等使用方法作一个详细的说明。

GX2BB射频功率计的远控方式采用RS-232串行接口作为DTE器件。RS-232采用8位数据、1个起始位、1个终止位、无校验位的格式,并可以通过仪器的前面板设置其波特率为300600120024004800960019200中的一种,仪器的缺省设置的波特率为9600。其输出接口采用D9针插座,连结方式是简化连结式。插座的pin2Rxpin3Txpin5GND

7.1仪器的初始状态

当仪器上电后,GX2BB射频功率计首先在显示窗显示产品型号,然后示仪器当前的串口波特率“XXXXX”,其后仪器进入了工作状态。仪器此时进入的状态称为初始状态。这时仪器处于本地状态,其工作方式为上次关机前的方式。如果本次上电前仪器的配置发生过变化(例如传感器不存在等)则仪器会根据当时的情况给出适当的工作方式。

7.2波特率的设置

GX2BB射频功率计处于本地状态时,为了和RS-232串行接口控制器(如计算机等)的波特率对应可以对本仪器当前的波特率进行设置。按系统键后仪器进入了波特率设置界面。这时LED显示当前波特率。这时可以按Save/▲或Recall/▼键来选择所需的波特率,选定后按Enter键来确定。波特率共有300600120024004800960019200七种。

7.3远控方式和本地方式

当有远地控制器(如计算机)对仪器发送有效命令后,仪器即进入远控方式并处于本地封锁状态,REM指示灯点亮以表示现处于远控状态。在本地封锁状态下(也即远控方式时),仪器的前面板键盘除了POWER电源和系统键以外全部被封锁。这样可以避免在远控操作时人为的无意干扰。当需要人工干预时,可以按系统键来返回本地,并脱离远控方式,这时REM指示灯熄灭。

7.4数据输入格式

GX2BB射频功率计在接口上是通过数据信息的交流来进行通讯的。仪器接受远地控制器来的数据(命令)而进行操作的(这就像人工通过仪器的前面板键盘来操作一样)。数据的输入格式是一串由ASCII码组成的字符串。每个命令相当于在本地方式时前面板上的键盘的操作。在一个字符串中可以组合几个命令,但是整个字符串的长度应小于30个字节(不包括CRLF)。下面给出一个数据串的例子。

                   PA FQ01ENCR〉〈LF

 


    设置WATT方式                               换行

    设置频率为1GHz                             回车

下表给出仪器所用的控制码。

1

控制码

         

PA

WATT方式测量

PD

dBm方式测量

PS

dB方式测量

ZE

调零操作

CA

1mW校正操作

*FQ

频率设置      :FQXXEN   XX0012 单位为GHz 00表示50MHz

*AT

衰减量设置    :OSYYEN   YY00301dB步级

EN

进入或操作确认

OC0

开启振荡源(50MHz

OC1

关闭振荡源(50MHz

注:有星号(*)的控制码不可以单独使用,它需要有数字量跟随,并以EN结束,以组成一组完整的控制码。

7.5数据输出格式

当仪器处于远控方式时每当从远地控制器输入一次数据(即发出一次命令),仪器将随后输出一次数据以作为通讯的回应或告知当前的测量数据。一般的数据输出格式如下:

   AA ±D.DDD E ± NN CR LF

                                                        换行

     状态输出码                                         回车

    带符号的尾数                                        指数值

                                                        指数符号

指数格式符

 

如果远控命令为调零、校正及设置及命令串有无理组合等不要求测量数据的命令时数据输出格式如下:

                             AA CR LF

                                                        换行

     状态输出码                                         回车

   

状态输出码指示当前仪器的工作状态或当前仪器的配置状态(如传感器不存在等)。用户可以通过对状态输出码的判别来对跟随的数据进行相应的处理。下表给出状态码:

2

状态输出码

       

  

00

WATT方式测量

W

01

dBm方式测量

dBm

02

dB方式测量

dB

 

 

 

10

调零操作

 

11

校正操作

 

20

传感器不存在

 

22

仪器正在内部调整中

 

23

仪器的其他故障(如显示溢出等)

 

 

  

 

 

 

 

7.6通讯流程举例

这里给出一些通讯的例子。

功率测量

仪器的初始工作方式为WATT方式示。

3

操作

远地控制器

发送的命令

仪器

回应的数据

回应数据的

含义

通电

 

 

 

设频率为1GHz、并调零

FQ01ENZE CR LF

00 CR LF

表示认可

WATT方式测量

PA CR LF

00+0.000E-03 CR LF

功率0.000mW

加功率至1mW

 

 

 

WATT方式测量

PA CR LF

00+1.000E-03 CR LF

功率1.000mW

dBm方式测量

PD CR LF

01+0.000E+00 CR LF

功率0.00dBm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数设置

将仪器的频率设置为2GHz,衰减量设置为30.0dB,仪器当前的工作方式为WATT方式。

 

4

 

   

远地控制器

发送的命令

仪器

回应的数据

回应数据的

含义

通电

 

 

 

设置频率为2GHz

FQ02EN CR LF

00 CR LF

表示任可

设置补偿量为30dB

AT30EN CR LF

00 CR LF

表示任可

 

 

 

 

 

 

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