JH5151E高低频杂音计说明书

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JH5151E高低频杂音计 技 术 说 明 书

川字00000250号 1 概述 JH5151E高低频杂音计专门用于程控交换机电源中电话加权和各频段的杂音电压测量,同时亦可用于电话电路和广播电路的加权及非加权杂音电压的测量。 本仪器具有符合最新国际电信联盟ITV0.41电话型电路使用之杂音技术规程,“J.16广播节目规定加权杂音的测量”,并使用了一个宽频带均方根值检测电路。频段分为15Hz~20KHz,3.4~150KHz,150KHz~30MHz三个。测量范围为同轴输入(65~+5)dB(直流小于100V),平衡输入(-90~+50)dB。是程控交换机和长途通信设备生产及维护中必不可少的专用测量仪器。 本仪器采用了集成电路和触摸键开关,大大提高了仪器的可靠性和稳定性,操作方便,体积小(440×420×122mm)、重量轻(10kg),结构合理,外型美观。同时本仪器配有输出塞孔,可用于监听、监看。 2 技术要求 2.1 频率测量范围 15Hz~30MHz 2.2 频率响应 2.2.1 不加权杂音电压测量 频段Ⅰ:31.5Hz~16KHz ±1.0dB 15Hz~20KHz ±2.0dB ≧28KHz,应≦-45dB 频段Ⅱ:3.4~150KHz ±1.0dB ≦2KHz,≧190KHz时,≦-45dB 频段Ⅲ:160KHz~20MHz ±0.1dB 150KHz~30MHz ±1.5dB ≦110KHz时,≦-45dB ≧45MHz时,≦-30dB 2.2.2 电话加权杂音电压测量 符合国际电信联盟ITV电话加权曲线规定(表1)。 2.2.3 广播加权杂音电压测量 符合国际电信联盟ITV广播加权曲线规定(表2)。 2.3 电平测量范围 2.3.1 平衡测试(电话加权、广播加权、频段Ⅰ) 按10dB步进调节:+50~-90dB 2.3.2 同轴测试(全频段) 按10dB步进调节:+5~-60dB(DC小于或等于100V,无极性,步进最低为-50dB)。 2.4 零电平测量误差: 基准条件下:电话加权 频率800Hz,平衡阻抗600Ω ±0.15dB 频段Ⅰ,频率1KHz,平衡阻抗600Ω,±0.15dB 频段Ⅱ,频率100KHz,同轴阻抗75Ω,±0.15dB 频段Ⅲ,频率1MHz,同轴阻抗75Ω,±0.15dB 2.5 电平指示器误差 0dB~-6dB ±0.2dB +2dB~-10dB ±0.4dB 2.6 电平换档误差 频段Ⅰ,+20dB~-70dB ,±0.2dB 频段Ⅱ、Ⅲ,0dB~-50dB ,±0.2dB 平衡输入 a/⊥、 b/⊥时,-40dB ±1dB 2.7 指示电平稳定度 2.7.1 电平随时间的变化量 基准条件下,使本机校正、连续工作8h,±0.2dB 2.7.2 电平随温度的变化量 工作范围内,相对基准条件温度变化10℃:±0.2dB 2.7.3 电平随电源变化量 220V电源变化10%:±0.1dB 2.8 输入阻抗 2.8.1 电话、广播,频段Ⅰ:600Ω、10KΩ,100KΩ≦±5% 频段Ⅱ:75Ω ≦5% 高阻抗(∞):10KΩ∥20PF ≦34dB 2.8.2 回波损耗:≦±5% 2.8.3 高阻抗 平衡a/b 大于10KΩ a/⊥, b/⊥ 约100KΩ 同轴 大于30KΩ∥约20PF 2.9 输入纵向干扰:≧60dB 2.10 有效值检波特性 2.10.1 检波器应有能测量输入杂音有效值。 2.10.2 检波显示动态特性(测量平均时间)200ms±50 1s±500ms 2.11 校准 仪器内1KHz、100KHz、1MHz校正信号,面板电位器能调增益范围为+1.5dB~2dB。 2.11.1 耳机输出,可用于监听、监看。 2.12 机内固有杂音(平衡600Ω),测量电话、广播频段Ⅰ≦10μV,频段Ⅱ、频段Ⅲ≦0.3mV。 2.13 安全要求 安全要求应符合GB4793-84第Ⅰ相关规定。 2.14 环境条件适应能力 应符合GB6587.1中第Ⅲ的规定。 2.15 可靠性 平均无故障工作时间(MTBF)>3000小时。 2.16 电磁兼容 电磁兼容要求应符合GB6833-87的规定。 2.17 供电电源~220V±10%,50KHz±5%。 消耗功率:8W 3 工作原理 3.1 基本工作原理 本仪器由输入电路(包括阻抗转换、输入平衡部件、输入变压器)、低频前置可变放大器、衰减器、前置放大器、电话加权网络、广播加权网络、20KHz低通滤波器、3.4~150KHz带通滤波器、150KHz~30MHz带通滤波器、末级放大器、R.M.S检波器、校准振荡器以及稳压电源等组成。 被测信号由平衡输入经高阻抗或终端600Ω接到输入变压器,由频段开关倒换可进行电话、广播加权杂音测量和15Hz~20KHz不加权杂音测量。开关S2选择平衡或使a线对地,或使b线对地电压的不平衡测量(经过100:1分压器)。测量范围分13个量程。 被测信号由同轴高阻抗或终端75Ω输入,由频段开关倒换可进行电话、广播加权杂音测量和15Hz~30MHz不加权杂音测量。测量范围分5个量程。 末级放大器输出供给R.M.S检波器所需电压,检波采用低电平检波,具有很高精度的R.M.S检波特性,并能使宽频放大量大大减少。表头回路采用超低失调的高增益运算放大器组成稳流电路,从而消除了表头内阻随温漂引起的误差。 将开关S3置于校准位置,可为本机提供五个频率的标准零电平信号,分别供给五个频段的校准。经输出插座供给高阻抗耳机监听或示波器分析杂音波形。 3.2 单元电路原理 3.2.1 输入平衡部件 由阻抗转换、平衡组件、输入变压器及转换开关组成。 为了避免因高电平输入引起过载,平衡组件内设置了一个20dB平衡衰减器,由继电器进行控制。当选择a/⊥或b/⊥测量时,由开关S2接通一个100:1的分压器。 为了满足特定的输入平衡度要求,输入变压器采用了特殊的设计与绕制,为了防止外磁场的干扰,输入变压器采用了坡膜合金屏蔽。同时,由平衡组件的C2、C4、C5、RP1来进一步精确调节输入平衡度。 3.2.2 低频前置可变放大器 由三块运算放大器组成,对输入信号进行0或-10dB的衰减以及进行0~30dB的可变放大。可变放大器的转换由模拟开关CD4052对运放的反馈回路进行控制而实现,因而可靠性高,性能稳定,一般状态下的放大量减少。 该电路还将保持与同轴测试的一致性以及较大的带负载能力。 3.2.3 衰减器及前置放大器 衰减器分别由-10dB、-20dB和-30dB的薄膜衰减器组成,通过继电器的不同控制形成0~-60dB的衰减。这种薄膜衰减器可工作在1000MHz的频率上,因而确保了本机的量程换挡误差指标。 前置放大器用一片μA733实现,这种集成电路由二级差动放大器组成,电路采用内部反馈以扩展带宽,并获得小的失真和高的稳定度。该电路还有输出阻抗低驱动电流大带宽达120MHz不自激,不需外部补偿等优点。 3.2.4 电话、广播加权网络和20KHz低通滤波器 电话、广播加权网络和20kHz低通滤波器均由集成运算放大器组成RC或LC网络,其中电话广播加权网络经仔细调整均符合CCITT加权曲线。 3.2.5 3.4~150KHz、150KHz~30MHz带通滤波器 3.4~150KHz带通滤波器由3KHz高通和150KHz低通LC滤波器组成,均为椭圆函数滤波器,阻带特性好。 150KHz~30MHz带通滤波器由150KHz高通和30MHz低通滤波器组成,均为椭圆函数滤波器,阻带特性好。 3.2.6 末级放大与检波器 末级放大器采用与前置放大器完全一致的电路,只是对放大量稍加修正以满足检波器的要求。 检波器采用了反向二极管作小信号检波。反向二级管没有少数载流子贮存效应,因而具有良好的高频特性,同时它还具有良好的温度特性。在检波时,检波电平可以低达-60dB以下,从电路图上看它像峰~峰值检波,但实际测量数据表明该电路是完全的均方根值检波器,适用于高低频非正弦波以及杂音测量。 表头回路采用集成运算放大器组成的稳流电路,从而清除了表头内阻随温度变化引起的读数误差。 3.2.7 校准振荡器 校准振荡器是用集成电路四与非门做成一个MHz方波晶体振荡器,通过分频器产生800Hz、1KHz、100KHz、1MHz等频率信号供五个频段作零电平校准用。由于采用隔离和精密电位器,使得五个频段零电平准确、稳定、互不干扰。 3.2.8 稳压电源 稳压电源把50Hz、220V交流电通过变压器、整流、稳压电路变成±5V和±12V四组高稳定的直流电源,同时供给指示灯电源,本机耗电约8W。 4、使用说明 4.1 本仪器使用50Hz、220V交流电源。使用前将电源线接入本仪器,接通电源,按下仪器后面电源开关,指示灯亮,开机20分钟之后即可进行稳定测试。 4.2 为了保证仪器测量精度,在测量之前应先进仪器自校。将频段开关S4置于测试的频段上,阻抗开关S1置75 Ω,调节调零电位器RP2,使表头指示∞ 。再将阻抗开关S1置于自校,调节自校电位器RP1,使表头指示0dB。每转换一次频段测试前,必须重复以上过程,方能保证每一频段的测量精度。 4.3 平衡测量 阻抗开关S1选择600Ω或高阻抗,电平转换开关S3置+40dB,在保证被测信号电压小于30V(输入阻抗大于10KΩ时,被测信号电压应小于100V),将信号送入平衡输入插座X1,根据需要通过S2选择a/b 平衡测量或q/⊥、b/⊥不平衡测量,通过S4选择电话加权,广播加权或15Hz-20KHz不加权测量,提高电平转换开关S3的灵敏度,直到表头指示出清晰的读数。如果被测信号上叠加有直流电压时,则必须接入一个至少10μF的隔直电容器,以免产生低频测量误差。 4.4 同轴测量 阻抗开关S1选择75Ω或高阻抗,电平转换开关S3置+10dB,在保证被测信号电压(75Ω阻抗)小于3V时,将信号送入同轴输入插座X2通过S4选择五个频段中任意一个进行测量,提高电平转换开关S3的灵敏度,直到表头指示出清晰的读数。同轴输入端直流电压应小于1±100/V。 4.5 被测电压值的确定 被测信号的电平值等于电平转换开关S3的读数与表头上的读数的代数和,如果以电压表示,可以通过表头按各个量程直接读出。 4.6 测量中,时间常数开关S5通常置于200ms位置,当出现强烈波动的干