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網路通信信號發生測試儀設計

發布時間:2022-12-26 03:27:21

1. 高分懸賞基於Labview的虛擬傳遞函數測試儀設計

虛擬頻率特性測試儀

技術應用到虛擬儀器領域中是虛擬發展的一大趨勢, 運用掃頻技術的頻率特性測試儀可以對被測網路進行快速地動態測試, 給出被測網路的阻抗和傳輸特性的實時測量結果。傳統的模擬式掃頻儀大多是用LC 電路構成掃頻振盪器, 結構復雜且性價比低。虛擬頻率特性測試儀系統是在NI 的虛擬儀器開發平台—LabVIEW上實現的, 其充分利用了計算機軟、硬體資源和強大處理能力, 具有性價比高、操作簡便、功能靈活等優點。若對一傳遞函數的線性系統輸入一諧波信號,根據微分方程解的理論, 系統的穩態輸出也為同一頻率的諧波信號,只是幅值和相位發生了變化。對於給定系統, 其輸出的幅值和相位都是輸入信號頻率的函數。將系統對輸入為諧波時的穩態響應稱為頻率響應, 當輸入信號頻率不同時, 系統的響應也不同。系統的幅頻特性和相頻特性總稱為系統的頻率特性, 它也可以用實頻和虛頻兩部分表示。系統頻率特性分析就是分析其幅頻特性和相頻特性隨頻率變化的規律, 即在頻域中研究系統的特性。

頻率特性測試儀工作原理: 首先由主機啟動掃頻程序, 發出按時間步進的頻率控制字序列經通信埠到控制電路,由其送入掃頻源電路,從而產生出頻率隨時間在1—100MHZ 范圍內變化的的恆幅掃頻信號。信號通過被測網路或系統後, 其幅度將產生變化, 即掃頻信號的畸變里包含著被測網路的網路信息( 被調幅) , 因此該調幅波的包絡就是被測網路的幅頻特性。調幅信號經A/D 部分至主機內的軟體處理模塊, 最終使被測網路的幅頻特性顯示在虛擬頻率特性測試儀的前面板上。

類似相關文獻:http://www.ilib.cn/A-QCode~jlycsjs200608003.html

2. 求個函數信號發生器設計電路圖。要標有詳細的原件參數,最近在做這個課程設計,我的圖總也出不了模擬。謝

函數波形發生器設計 函數信號發生器是一種能夠產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路。函數信號發生器在電路實驗和設備檢測中具有十分廣泛的用途。通過對函數波形發生器的原理以及構成分析,可設計一個能變換出三角波、正弦波、方波的函數波形發生器。
本課題採用由集成運算放大器與晶體管差分放大器共同組成的方波—三角波—正弦波函數發生器的設計方法,先通過比較器產生方波,再通過積分器產生三角波,最後通過差分放大器形成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性。
經過模擬得出了方波、三角波、正弦波、方波——三角波轉換及三角波——正弦波轉換的波形圖。
關鍵字:函數信號發生器、集成運算放大器、晶體管差分放
設計目的、意義
1 設計目的
(1)掌握方波—三角波——正弦波函數發生器的原理及設計方法。
(2)掌握遲滯型比較器的特性參數的計算。
(3)了解單片集成函數發生器8038的工作原理及應用。
(4)能夠使用電路模擬軟體進行電路調試。
2 設計意義
函數發生器作為一種常用的信號源,是現代測試領域內應用最為廣泛的通用儀器之一。
在研製、生產、測試和維修各種電子元件、部件以及整機設備時,都學要有信號源,由它產生不同頻率不同波形的電壓、電流信號並加到被測器件或設備上,用其他儀器觀察、測量被測儀器的輸出響應,以分析確定它們的性能參數。信號發生器是電子測量領域中最基本、應用最廣泛的一類電子儀器。它可以產生多種波形信號,如正弦波,三角波,方波等,因而廣泛用於通信、雷達、導航、宇航等領域。
設計內容
1 課程設計的內容與要求(包括原始數據、技術參數、條件、設計要求等):
1.1課程設計的內容
(1)該發生器能自動產生正弦波、三角波、方波。
(2)函數發生器以集成運放和晶體管為核心進行設計
(3)指標:
輸出波形:正弦波、三角波、方波
頻率范圍:1Hz~10Hz,10Hz~100Hz
輸出電壓:方波VP-P≤24V,三角波VP-P=8V,正弦波VP-P>1V;
(4)對單片集成函數發生器8038應用接線進行設計。
1.2課程設計的要求
(1)提出具體方案
(2)給出所設計電路的原理圖。
(3)進行電路模擬,PCB設計。
2 函數波形發生器原理
2.2函數波形發生器的總方案
函數發生器一般是指能自動產生正弦波、三角波、方波及鋸齒波、階梯波等電壓波形的電路或儀器。根據用途不同,有產生三種或多種波形的函數發生器,使用的器件可以是分立器件 (如低頻信號函數發生器S101全部採用晶體管),也可以採用集成電路(如單片函數發生器模塊8038)。為進一步掌握電路的基本理論及實驗調試技術,本課題採用由集成運算放大器與晶體管差分放大器共同組成的方波—三角波—正弦波函數發生器的設計方法。
產生正弦波、方波、三角波的方案有多種,如首先產生正弦波,然後通過整形電路將正弦波變換成方波,再由積分電路將方波變成三角波;也可以首先產生三角波—方波,再將三角波變成正弦波或將方波變成正弦波等等。本課題採用先產生方波—三角波,再將三角波變換成正弦波的電路設計方法[3]。
由比較器和積分器組成方波—三角波產生電路,比較器輸出的方波經積分器得到三角波,三角波到正弦波的變換電路主要由差分放大器來完成。差分放大器具有工作點穩定,輸入阻抗高,抗干擾能力較強等優點。特別是作為直流放大器時,可以有效地抑制零點漂移,因此可將頻率很低的三角波變換成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性。
2.3函數波形發生器各組成部分的工作原理
2.3.1方波發生電路的工作原理
此電路由反相輸入的滯回比較器和RC電路組成。RC迴路既作為延遲環節,又作為反饋網路,通過RC充、放電實現輸出狀態的自動轉換。設某一時刻輸出電壓Uo=+Uz,則同相輸入端電位Up=+Ut。Uo通過R3對電容C正向充電,如圖2.3中實線箭頭所示。反相輸入端電位n隨時間t的增長而逐漸增高,當t趨於無窮時,Un趨於+Uz;但是,一旦Un=+Ut,再稍增大,Uo從+Uz躍變為-Uz,與此同時Up從+Ut躍變為-Ut。隨後,Uo又通過R3對電容C反向充電,如圖中虛線箭頭所示。Un隨時間逐漸增長而減低,當t趨於無窮大時,Un趨於-Uz;但是,一旦Un=-Ut,再減小,Uo就從-Uz躍變為+Uz,Up從-Ut躍變為+Ut,電容又開始正相充電。上述過程周而復始,電路產生了自激振盪[4]。
2.3.2方波——三角波轉換電路的工作原理
圖2.2方波—三角波產生電路
工作原理如下:
若a點斷開,整個電路呈開環狀態。運算發大器A1與R1、R2及R3、RP1組成電壓比較器,C1為加速電容,可加速比較器的翻轉。運放的反相端接基準電壓,即U-=0,同相輸入端接輸入電壓Uia,R1稱為平衡電阻。比較器的輸出Uo1的高電平等於正電源電壓+Vcc,低電平等於負電源電壓-Vee(|+Vcc|=|-Vee|), 當比較器的U+=U-=0時,比較器翻轉,輸出Uo1從高電平跳到低電平-Vee,或者從低電平Vee跳到高電平Vcc。設Uo1=+ Vcc,則
(2.1)
將上式整理,得比較器翻轉的下門限單位Uia_為
(2.2)
若Uo1=-Vee,則比較器翻轉的上門限電位Uia+為
(2.3)
比較器的門限寬度:
(2.4)
由以上公式可得比較器的電壓傳輸特性,如圖2.3所示。
a點斷開後,運放A2與R4、RP2、C2及R5組成反相積分器,其輸入信號為方波Uo1,則積分器的輸出Uo2為可見積分器的輸入為方波時,輸出是一個上升速度與下降速度相等的三角波,其波形關系如圖2.4所示。
a點閉合,即比較器與積分器形成閉環電路,則自動產生方波-三角波。三角波的幅度為:
(2.8)
方波-三角波的頻率f為:
(2.9)
由以上兩式(2.8)及(2.9)可以得到以下結論:
(1) 電位器RP2在調整方波-三角波的輸出頻率時,不會影響輸出波形的幅度。若要求輸出頻率的范圍較寬,可用C2改變頻率的范圍,PR2實現頻率微調。
(2) 方波的輸出幅度應等於電源電壓+Vcc。三角波的輸出幅度應不超過電源電壓+Vcc。
電位器RP1可實現幅度微調,但會影響方波-三角波的頻率[3]。
圖2.3比較器的電壓傳輸特性
圖2.4方波與三角波波形關系
2.3.3三角波---正弦波轉換電路的工作原理
如圖2.5三角波——正弦波的變換電路主要由差分放大電路來完成。
差分放大器具有工作點穩定,輸入阻抗高,抗干擾能力較強等優點。特別是作為直流放大器,可以有效的抑制零點漂移,因此可將頻率很低的三角波變換成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性[1]。
圖2.5 三角波——正弦波的變換電路
分析表明,傳輸特性曲線的表達式為:
(2.10)
(2.11)
式中
——差分放大器的恆定電流;
——溫度的電壓當量,當室溫為25oc時, ≈26mV。
如果Uid為三角波,設表達式為
(2.12)
式中 Um——三角波的幅度;
T——三角波的周期。
為使輸出波形更接近正弦波,由圖2.6可見:
(1)傳輸特性曲線越對稱,線性區越窄越好。
(2)三角波的幅度Um應正好使晶體管接近飽和區或截止區。
(3)圖2.7為實現三角波——正弦波變換的電路。其中RP1調節三角波的幅度,RP2調整電路的對稱性,其並聯電阻RE2用來減小差分放大器的線性區。電容C1,C2,C3為隔直電容,C4為濾波電容,以濾除諧波分量,改善輸出波形[2]。
圖2.6三角波—正弦波變換原理
圖2.7三角波—正弦波變換電路
2.4電路的參數選擇及計算
2.4.1方波-三角波中電容C1變化(關鍵性變化之一)
實物連線中,我們一開始很長時間出不來波形,後來將C2從10uf(理論時可出來波形)換成0.1uf時,順利得出波形。實際上,分析一下便知當C2=10uf時,頻率很低,不容易在實際電路中實現。
2.4.2三角波—正弦波部分的計算
比較器A1與積分器A2的元件計算如下:
由式(2.8)得

取 ,則 ,取 ,RP1為47KΩ的點位器。取平衡電阻
由式(2.9)

當 時,取 ,則 ,取 ,為100KΩ電位器。當 時 ,取 以實現頻率波段的轉換,R4及RP2的取值不變。取平衡電阻 。
三角波—正弦波變換電路的參數選擇原則是:隔直電容C3、C4、C5要取得較大,因為輸出頻率很低,取 ,濾波電容 視輸出的波形而定,若含高次斜波成分較多, 可取得較小, 一般為幾十皮法至0.1微法。RE2=100歐與RP4=100歐姆相並聯,以減小差分放大器的線性區。差分放大器的靜態工作點可通過觀測傳輸特性曲線,調整RP4及電阻R*確定。
2.5 總電路圖
先通過比較器產生方波,再通過積分器產生三角波,最後通過差分放大器形成正弦波。如圖2.5.1所示,
圖2.5.1三角波-方波-正弦波函數發生器實驗電路
2.6 8038單片集成函數發生器
2.6.1 8038的工作原理
8038由恆流源I1、I2,電壓比較器C1、C2和觸發器①等組成。其內部原理電路框圖和外部引腳排列1. 正弦波線性調節;2. 正弦波輸出;3. 三角波輸出;4. 恆流源調節;5. 恆流源調節;6. 正電源;7. 調頻偏置電壓;8. 調頻控制輸入端;9. 方波輸出(集電極開路輸出); 10. 外接電容;11. 負電源或接地;12.正弦波線性調節;13、14. 空腳
在圖2.8中,電壓比較器C1、C2的門限電壓分別為2VR/3和VR/3( 其中VR=VCC+VEE),電流源I1和I2的大小可通過外接電阻調節,且I2必須大於I1。當觸發器的Q端輸出為低電平時,它控制開關S使電流源I2斷開。而電流源I1則向外接電容C充電,使電容兩端電壓vC隨時間線性上升,當vC上升到vC=2VR/3 時,比較器C1輸出發生跳變,使觸發器輸出Q端由低電平變為高電平,控制開關S使電流源I2接通。由於I2I1 ,因此電容C放電,vC隨時間線性下降。當vC下降到vC≤VR/3 時,比較器C2輸出發生跳變,使觸發器輸出端Q又由高電平變為低電平,I2再次斷開,I1再次向C充電,vC又隨時間線性上升。如此周而復始,產生振盪。若I2=2I1 ,vC上升時間與下降時間相等,就產生三角波輸出到腳3。而觸發器輸出的方波,經緩沖器輸出到腳9。三角波經正弦波變換器變成正弦波後由腳2輸出。當I1I22I1 時,vC的上升時間與下降時間不相等,管腳3輸出鋸齒波。因此,8038能輸出方波、三角波、正弦波和鋸齒波等四種不同的波形。
圖2.8中的觸發器,當R端為高電平、S端為低電平時,Q端輸出低電平;反之,則Q端為高電平。
2.6.2 8038構成函數波形發生器
由圖2.9可見,管腳8為調頻電壓控制輸入端,管腳7輸出調頻偏置電壓,其值(指管腳6與7之間的電壓)是(VCC+VEE/5) ,它可作為管腳8的輸入電壓。此外,該器件的方波輸出端為集電極開路形式,一般需在正電源與9腳之間外接一電阻,其值常選用10k?左右,如圖2.10所示。當電位器Rp1動端在中間位置,並且圖中管腳8與7短接時,管腳9、3和2的輸出分別為方波、三角波和正弦波。電路的振盪頻率f約為0.3/[C(R1+RP1/2)] 。調節RP1、RP2可使正弦波的失真達到較理想的程度。
在圖2.10中,當RP1動端在中間位置,斷開管腳8與7之間的連線,若在+VCC與-VEE之間接一電位器,使其動端與8腳相連,改變正電源+VCC與管腳8之間的控制電壓(即調頻電壓),則振盪頻率隨之變化,因此該電路是一個頻率可調的函數發生器。如果控制電壓按一定規律變化,則可構成掃頻式函數發生器。

3. 怎麼利用福祿克測試儀進行網路和線纜測試

怎麼利用福祿克測試儀進行網路和線纜測試
發布時間: 2011-10-04 14:43 編輯: 福克網路 瀏覽次數: 5 次 字型大小: 大 中 小

進入二十一世紀以來,無論是用戶還是工程商,對綜合布線系統的認證測試驗收都已經非常重視。在測試領域,福祿克網路(FlukeNetworks)的DTX系列數字電纜認證儀,如DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT ,DTX-CLT已成為用戶、工程商、第三方測試首選的測試儀。綜合布線工程的設計、施工、驗收和使用日益規范化。但是我們不能不注意到,網路系統在投入 使用前很少有用戶進行嚴謹測試,在對網路系統沒有清楚地了解前,就冒然投入使用,一旦隱患發作,就會令網管人員措手不及。
因此,在您的網路正式投入使用前,要進行一些基本的測試。我們建議用戶進行以下幾項測試。 一、體能測試
體能測試又稱耐沖擊力測試,是指網路在高流量狀態下的網路抗癱瘓能力。我們可使用福祿克FLUKE ES網路通二代(主要型號:ES2-LAN、ES2-PRO、ES2-LAN-SX/I-LRD)進行測試。 二、通道測試
通道測試主要驗證設計或租用的通道是否能負荷預定指標。其中路由通道測試驗證通道通過既定流量的能力,完成80%以上流量為合格,完成90%以上流量為優秀。橋通道測試要求達到90%為合格。這項測試可使用福祿克FLUKE ES網路通二代(主要型號:ES2-LAN、ES2-PRO、ES2-LAN-SX/I-LRD)進行測試完成。 性能測試摘要
測試 狀態 詳細信息 丟包率 完成 通過
RFC 2544 吞吐量 完成 通過 RFC 2544 延時 完成 失敗 RFC 2544 丟包 完成 沒有錯誤 RFC 2544 背靠背 完成 沒有錯誤 抖動 完成 沒有錯誤 誤碼率 完成 沒有錯誤
三、重要網路設備的承載能力測試
對交換機、伺服器、路由器載入40%流量後驗證流通性和速度,主觀評價應基本上不感覺到網路變慢,ICMP的Ping測試在LAN內小於2ms合格,50%載入,ICMP的Ping測試小於4ms,60%載入,ICMP的Ping測試小於6ms.這項測試可使用福克FLUKE ES網路通二代(主要型號:ES2-LAN、ES2-PRO、ES2-LAN-SX/I-LRD)進行測試完成。
四、網路協議統計和用戶統計
繁忙時對網路的應用協議進行統計,清理不合格的協議,標注發送和接收數據包最多的用戶,統計其佔用的帶寬。這項測試可用福祿克FLUKE ES網路通二代(主要型號:ES2-LAN、ES2-PRO、ES2-LAN-SX/I-LRD)或福祿克FLUKE OptiView網路綜合測試儀的PROTOCOL MATRIX、TOP SENDER、TOP CONVERSATION等功能來進行。
五、基準測試
記錄網路流量、碰撞、廣播、錯誤等的長期數據,分析網路流量變化規律。幫助優化網路性能和故障診斷。這項測試可用福祿克FLUKE OptiView網路綜合測試儀來進行,對網路進行長期的監控,並可用報告軟體畫出網路流量的周期圖表。 六、單機聯通性測試
測試網卡的工作協議和物理參數。在40%載入條件下測試單機網路速度,主觀評測,若鏈路流量由30%增加到40%時速度基本不變,則鏈路驗收合格。這項測試可用福祿克FLUKE OptiView網路綜合測試儀發送流量,用福祿克網路萬用表在線型NETTOOL2測試網卡並觀察鏈路的流量反映。 七、網卡、集線器、交換機埠測試
測試信號波形和抖動等,測試工作協議,判斷協議匹配狀況,要求100%匹配為合格。這項測試可用福祿克網路萬用表在線型NETTOOL2對兩邊協議匹配性、設置匹配性進行比照。 八、網路備案測試
對網路設備進行文檔備案,包括名稱、IP、MAC和拓撲結構圖。福祿克FLUKE OptiView網路綜合測試儀可幫助配合畫出網路拓撲結構圖,為網路系統提供完整的文檔。
九、網路設備的工作性能參數監測
暫時只推薦80%載入條件下的鏈路聯通性測試,觀察錯誤、碰撞指數。這項測試用福祿克FLUKE網路測試儀的流量發送功能和網路監測功能,模擬網路載入流量並測試其反應。 十、七層流量統計分析
對各層流量進行統計分析,可用福祿克FLUKE網路綜合分析儀或協議分析儀、流量分析儀對七層的應用情況進行統計和分析。
當您的網路通過了以上這些測試後,那麼您不僅現在能對運行放心,而且在將來由於更新、擴容、改動而發生問題時,您也能快速發現、診斷和隔離故障,直到排除故障。
福祿克Fluke DTX-1800(dtx1800,1200,lt通用)操作步驟詳解
發布時間: 2011-08-08 11:00 編輯: 福克網路 瀏覽次數: 8 次 字型大小: 大 中 小
福祿克Fluke DTX-1800(dtx1800,1200,lt通用)操作步驟詳解: 一、初始化步驟: 1、充電:
將福祿克Fluke DTX系列產品(DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT)主機、智能遠端分別充電,直至電池狀態指示燈轉為綠色;
2、設置語言:
操作:將福祿克Fluke DTX系列產品(DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT) 主機大旋鈕轉至「SET UP」檔位,按右下角綠色按鈕開機;使用↓箭頭;選中第三條「Instrument setting 」(本機設置)按「ENTER」進入參數設置,首先使用→箭頭,按一下;進入第二個頁面,↓箭頭選擇最後一項Language按「ENTER」進入; ↓箭頭選擇最後一項 Chinese 按「ENTER」選擇。將語言選擇成簡體中文後進行以下操作。
3、自校準: 取福祿克Fluke DTX系列產品(DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT) 的Cat 6A/Class EA 永久鏈路適配器(PL),裝在主機上,智能遠端裝上Cat 6A/Class EA 通道適配器(CH)。然後將永久鏈路適配器(PL)末端插在Cat 6A/Class E A通道適配器(CH)上;打開智能遠端電源,待自檢完成後,「PASS」燈亮後熄滅,顯示智能遠端正常。「SPECIAL FUNCTIONS」檔位,打開主機電源,顯示主機、智能遠端軟體、硬體和測試標準的版本(智能遠端信息只有當智能遠端開機並和主機連接時才顯示),自測 後顯示操作界面,選擇第一項「設置基準」後(如選錯用「EXIT」退出重復),按「ENTER」鍵和「TEST」鍵開始自校準,顯示「設置基準已完成」說 明自校準成功完成。
二、設置參數
操作:將福祿克Fluke DTX系列產品(DTX-1800,DTX-1200,DTX- LT)主機旋鈕轉至「SET UP」檔位,使用「↑↓」來選擇第三條「儀器值設置」,按
「ENTER」進入參數設置,可以按「←→」翻頁,用「↑↓」選擇你所需設置的參數,按 ENTER進入參數修改,用「↑↓」選擇你所需採用的參數設置,選好後按ENTER選定並完成參數設置。
1、 新機第一次使用需要設置的參數,以後不需更改。(將旋鈕轉至「SET UP」檔位,使用↓箭頭;選中第三條: 儀器設置值 按ENTER進入 如果返回上一級請按EXIT):
1) 線纜標識碼來源:(一般使用自動遞增,會使電纜標識的最後一個字元在每一次保存測試時遞增 一般不用更改)
2) 圖形數據存儲:(是)(否) 通常情況下選擇(是)
3) 當前文件夾: DEFAULT 可以按ENTER進入修改其名稱(你想要的名字) 4) 結果存放位置:(使用默認值「內部存儲器」假如有內存卡的話也可以選擇 「內存卡」)
5) 按→進入第2個設置頁面, 操作員:You Name 按ENTER 進入 按F3刪除原來的字元 「←→↑↓」來選擇你要的字元 選好後按ENTER確定 6) 地點: Client Name, 是你所測試的地點 7) 公司 :You Company Name,你公司的名字 8) 語言 :Language,默認是英文 9) 日期:輸入現在日期 10) 時間:輸入現在時間
11) 長度單位:通常情況下選擇 米(m)
2、 新機不需設置採用原機器默認值的參數: 1) 電源關閉超時:默認30分鍾 2) 背光超時:默認1分鍾 3) 可聽音:默認是
4) 電源線頻率:默認50Hz 5) 數字格式:默認是00.0
6) 將旋鈕轉至「SET UP」檔位 選擇雙絞線 按ENTER 進入後 NVP 不用修改 7) 光纖裡面的設置,在測試雙絞線是不須修改
3、 使用過程中經常需要改動的參數:
將旋鈕轉至「SET UP」檔位,選擇雙絞線,按ENTER進入:
線纜類型: 按ENTER進入後按↑↓選擇你要測試的線纜類型 例如我要測試超5類的雙絞線 在按ENTER進入後 選擇UTP 按ENTER ↑↓選擇 「Cat 5e UTP 」 按ENTER 返回。
測試極限值:按ENTER進入後按↑↓選擇與你要測試的線纜類型相匹配的標准 按F1選擇更多 進入後一般選擇TIA裡面的標准 例如:我是測試超5類的雙絞線,按ENTER 進入後 看看在上次使用裡面有沒「TIA Cat 5e channel」 如果沒有,按F1進入更多, 選擇TIA 按ENTER進入,選擇 「TIA Cat 5e channel 」按ENTER 確認返回。 NVP:不用修改 使用默認
插座配置:按ENTER進入 一般使用的RJ45的水晶頭是使用的「568B」的標准。其他可以根據具體情況而定。可以按↑↓選擇要測試的打線標准。 地點 Client Name :是你所測試的地點 一般情況下是每換一個測試場所就要根據實際情況進行修改,具體方法請看上面的第一大點的第6小點
三、測試:
⒈ 根據需求確定測試標准和電纜類型:通道測試還是永久鏈路測試?是CAT5E還是CAT6還是其他?
⒉ 關機後將測試標准對應的適配器安裝在主機、輔機上,如選擇「TIA CAT5E

CHANNEL」通道測試標准時,主輔機安裝「DTX-CHA001」通道適配器,如選擇「TIA CAT5E PERM.LINK」永久鏈路測試標准時,主輔機各安裝一個「DTX-PLA001」永久鏈路適配器。
⒊ 再開機後,將旋鈕轉至「AUTO TEST」檔或「SINGLE TEST」。選擇「Auto TEST」是將所選測試標準的參數全部測試一遍後顯示結果;「SINGLE TEST」是針對測試標准中的某個參數測試,將旋鈕轉至「SINGLE TEST」,按「↑↓「,選擇某個參數,按「ENTER」再按「TEST」即進行單個參數測試。
⒋ 將所需測試的產品連接上對應的適配器,按「TEST」開始測試,經過一陣後顯示測試結「PASS」 或「FAIL」。
四、查看結果及故障檢查:
測試後,回自動進入結果。使用「ENTER按鍵查看參數明細,用「F2」鍵 「上一頁」,用「F3」翻頁,按EXIT後 按F3查看內存數據存貯情況;測試後,通過「FAIL」的情況,如需檢查故障,選擇X的查看具體情況。
五、保存測試結果:
⒈ 剛才的測試結果選擇「SAVE」按鍵存貯,使用「←→↑↓」鍵或←→移動游標(F1和F2號按鍵),(減少,F3號按鍵)來選擇你想使用的名字,比如「FUKE01」按「SAVE」,來存貯。
⒉ 更換特測產品後重新按「TEST」開始測試新數據,再次按「SAVE」存貯數據時,機器自動取名為上個數據加1,即「FUKE02」,如同意再按再存貯。一直重復以上操作,直至測試完所需測試產品或內存空間不夠,需下載數據後再重新開始以上步驟。
六、數據處理:
⒈ 安裝Linkware軟體:至http://www.dtx1800.net/fluke/linkware-6-2/下載福祿克Fluke電纜管理軟體Link ware V6版本或更高版本,並安裝好。 ⒉ 將界面轉換為中文界面:運行Linkware軟體,點擊菜單「options」,選擇「language」中的「Chinese(simplified)」,則軟體界面轉為中文簡體。 ⒊ 從主機內存下載測試數據到電腦:在Linkware軟體菜單「文件」中點擊「從文件導入(選擇DTX CableAnalyzer」,很快就可將主機內存貯的根據輸入電腦。 ⒋ 數據存入電腦後可列印也可存為電子文檔備用:
轉換為「PDF」文件格式:在「文件」菜單下選擇「PDF」,再選「自動測試報告」,則自動轉為「PDF」格式,以後可用Acrobat Reader軟體直接閱讀、列印;轉換為「TXT」文件格式:在「文件」菜單下選擇「輸出至文件」,再選「自動測試報告」則轉化為「TXT」格式,以後可 用Acrobat Reader軟體直接閱讀、列印。

4. 什麼是CMW500寬頻無線通信測試儀

CMW500可用在產品開發和生產的所有階段,支持所有常見蜂窩和非蜂窩無線技術。[1]編輯本段主要特點
產品特點一
全能型無線設備測試平台
無線標准和廣播技術,例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之間相關消息
覆蓋開發、驗證和生產所有階段
覆蓋所有協議層,包括從射頻測試和協議測試到端到端應用測試
模塊化和靈活的硬體
採用可配置的、支持MIMO的射頻前端,無需使用外部射頻轉換器就能靈活連接無線設備
可根據頻率、時間、溫度進行全自動路徑校正,測量精度極高。校準間隔時間為兩年
應用專用軟體
矢量信號分析儀和發生器
實時RRC網路模擬和協議棧
端到端測試時可提供 U-plane數據支持
產品特點二
基本模塊:通用 RF 功率計和帶有 List 模式的 CW 發生器,可以完成無線設備的快速校準。
矢量信號分析儀(VSA)用來進行發射機驗證。
矢量信號發生器(VSG)用來進行擴展的接收機測試:ARB 模式 可以縮短配置時間或在線模式可以處理高數據容量的復雜信號。
通過直接連接 R&S NRP-Zxx 功率探頭可啟動參考RF 功率測量
使用集成RF介面可方便地連接到具有復雜RF架構的無線設備
當前最先進的圖形化用戶界面(GUI)
通過 LAN/GPIB 介面進行 SCPI 遠程式控制制
支持 LXI Class C
使用 Windows XP 操作系統進行測試程序的進程式控制制,通過 Windows遠程桌面進行遠程式控制制
編輯本段產品特性
特性
1.多技術解決方案
GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / 移動 WiMAX / CDMA2000 / 1xEV-DO / TD-SCDMA
2.面向未來,可以支持全部技術
3.3 GHz或6 GHz頻率范圍和40/70 MHz分析儀/發生器的IF帶寬
3.用戶可針對自身需要選擇測試戰略
內置的分析儀/發生器模塊功能非常強大,可滿足多種應用需求,包括羅德與施瓦茨公司提出的及用戶通用或特定的應用
4.顯著降低測試成本;校準速度提高十倍
羅德與施瓦茨測試先進的理念:R&S 智能校準和R&S 多重評估選件
5.優化的生成測試系統
單機多能設計,全自動信號路徑校正功能,讓用戶輕松地完成測量任務
6.提高首次測試的通過率
非凡的絕對測試精度、可重復性和線性度
7.校準周期可延長到24個月,從而進一步節省費用
適合所有測試應用的優化解決方案:用戶可選擇12個月或24個月校準周期,以提高測量的絕對精度或降低成本
8.提供全程服務
優勢
只要一個19"機箱就能完成RF、協議和應用測試
協議和RF測量相結合,提高了測試深度
使用相同設備進行早期模塊測試
高效完成協議參數和應用性能之間的交互性測試
只要一個19"機箱就能完成所有產品開發和生產階段的測試
確保開發、一致性測試和生產的測量結果的一致性
可供各個部門靈活使用的儀器
簡單、快捷的調試工具
測試腳本和信令測試可以復用,縮短產品投放市場的時間
只需一個可擴展硬體
提供將來進行測量所需的射頻參數
可提供兩條相互獨立的射頻路徑
基帶和信令單元可以配置
可擴展射頻資源

5. 無線網路測試方案

隨著無線通信技術的廣泛應用,傳統區域網絡已經越來越不能滿足人們的需求,於是無線區域網(Wireless Local Area Network,WLAN)應運而生,且發展迅速。盡管目前無線區域網還不能完全獨立於有線網路,但近年來無線區域網的產品逐漸走向成熟,正以它優越的靈活性和便捷性在網路應用中發揮日益重要的作用。

無線網路因為它可以無線使用的特殊性被我們完全接納到生活中,WiFi為了滿足人們日益增長的需求已經變成了一種潮流趨勢,而商用WiFi市場更是變成了眾多企業口中爭奪的美食,目前企業WiFi的應用范圍很廣且用戶數量龐大,但網路速度、網路信號、無線干擾等仍然是當下無線網路關注的「痛點」。

痛點一:網速慢、不穩定、用戶體驗差

無線網路的誕生是為了讓用戶在終端能隨時隨地上網,而網路性能差卻時常給人們帶來許多麻煩,它主要原因是設備帶機量小且受網路運營商帶寬的限制和信號穿牆能力弱等問題。無線網路不論是在家還是在公共場所都存在大面積死角,所以在使用時經常會遇到斷網和信號不好的情況。

痛點二:安全防護差、信息易泄露

企業WiFi接入的用戶涉及到信息安全、支付安全和賬戶安全等,所以就需要服務商在軟硬體方面都要加深技術要求,且從底層做好網路的安全防護措施和提高路由設備的安全性和可靠性,用戶在安全意識方面也要持續加深和注重保護隱私。

無論是辦公、教學、娛樂,無線網建設必須保障無線網路的帶寬、覆蓋、信號強度以及穩定運行,為此,國家出台了《GB∕T 32420-2015 無線區域網測試規范》,無線網路測試就是要以國家標准規定的方式方法測試無線網路的性能,以保證無線網路的合規、穩定運行。

無線網路測試解決方案包含了部署前的勘測、方案規劃以及後期優化、運維,它涵蓋了整個無線網路的生命周期。AirMagnet Survey能夠實現無線設備安裝前的現場勘測,幫助更好的完成無線網路規劃,優化無線網路。

影響無線網路質量好壞的因素有很多,包含信號水平、信噪比、信道、信道利用率、干擾、安全類型、接入點數量等等,這些都需要無線網路測試。AirCheckG2無線測試儀能夠完美的測試出無線參數,幫您完成無線分析。

無線網路測試要求:

•  確定信號覆蓋范圍和盲點

•  調整理想的 AP 部署位置和功率設置

•  識別 RF 干擾、漫遊和雜訊區域

•  測量真實最終用戶的連接速率、重傳率、 丟包率等性能指標

•  最終用戶容量的規劃

•  為優化 WLAN 可模擬網路變化

•  顯示不同勘測結果間的差異對比影響

•  多樓層信號覆蓋影響

•  建立安全的網路

•  精確勘測和分析廠商的結構化網路

•  使用可選的軟體進行 WLAN 設計和模擬

•  全面無線勘測部署

•  支持 Voice Wi-Fi 勘測及故障診斷

無線網路測試能夠幫助無線網路建設者在建設初期提供准確的網路環境避開無線干擾,根據信號強度確定無線設備的安裝位置和覆蓋范圍等;幫助無線網路運維人員,在無線網路故障時提供無線網路的各項參數,從而快速的定位無線網路故障。

希望我的分享能夠給您提供幫助。 明辰智航,專注網路健康。400-0606-891

6. 網線測線儀的原理圖

網線測線儀的原理圖:

雙線測試

打開電源至ON(S為慢速測試檔,M為手動檔)將網線插頭分別插入主測試器和遠程

測試端。主機指示燈從1至G逐個順序閃亮,下面例:

主測試器: 1-2-3-4-5-6-7-8-G

遠程測試端: 1-2-3-4-5-6-7-8-G(RJ45)

1-2-3-4-5-6-----(RJ12)

1-2-3-4---------(RJ11)

以上內容參考:網路-網線測線儀

7. 網路分析儀可以測試信號發生器的信號嗎

您好,建議使用頻譜儀測試信號發生器的信號,我從事儀器行業多年,沒有見過用網路分析儀測試信號發生器的,只見過用頻譜分析儀測試網路分析儀,除非您的網路分析儀帶頻譜功能。

閱讀全文

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