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直流為什麼損壞微波射頻儀器

發布時間: 2021-03-15 13:34:48

Ⅰ 射頻儀器不開機了是哪裡出現了問題

就描述,這問的,范圍太廣了。建議檢查好電源,確定有通電的話,就只能建議送修。
不懂繼續問,滿意請採納。

Ⅱ 如何正確使用才能避免射頻儀器的故障出現呢

一、射頻儀器--典型故障電源故障造成的不開機
與示波器類似,射頻儀器內部有獨立的電源模塊為主板和各功能模塊供電,故需著重關注用電安全。

使用中需注意的問題:
1、使用儀器原裝電源線;
2、確認儀器AC輸入是否有110V/220V切換開關。若有,確認開關打在220V檔位;
3、確認電網穩定。當電網中有大功率電器接入時,先關閉儀器,拔下電源線,待電網穩定後再使用;
4、開機時:先插上AC電源線,再按開機鍵開機;
關機時:先按關機鍵關機,再拔掉AC電源線;
5、注意儀器使用環境,定期清理灰塵。

二、射頻儀器--典型故障前端信號處理模塊故障
射頻儀器前端信號處理模塊對靜電以及過大信號十分敏感,若使用不當,極易損壞。

使用中需要注意的問題:
1、嚴禁用手或身體其他部位碰觸外部介面,防止靜電損傷;
2、使用前先估算信號幅度,使用合適衰減器/測試線纜進行測試;
3、測試時先將轉接頭/衰減器/測試線纜接好,再通入信號;測試完畢後先斷開測試信號,再取下轉接頭/衰減器/測試線纜。

三、射頻儀器--典型故障介面物理性損壞
射頻儀器各種衰減器/線纜等接頭類型眾多,常見的直徑2.4mm,2.92mm,3.5mm等等不盡相同。如果使用到直徑不匹配的接頭,可能會損壞儀器介面。

使用中需注意的問題:
1、使用前確認介面類型;
2、插拔介面時不可大力強行插拔,遇到插不進或螺口擰不上的情況馬上將介面取下,確認類型匹配後再次連接;
3、各種轉接頭/線纜需妥善保管,防止磕碰造成的損傷。

Ⅲ 用微波爐破壞精密儀器的原理

微波爐工作的時候會產生電磁波,這種高頻的電磁波對電子元件的破壞力很大,它可以引起電子元件的燒毀,當電磁波輻射劑量不大的時候,對人體的危害不算大,可以忍受。因此,你在畫面里看到的完全可信。

Ⅳ 為什麼家裡帶直流變壓器的電器都損壞

220V電力用戶的電壓允許偏差值為系統額定電壓的-10%~+7%(198~235.4V)。
以上在這個值都是在正常范圍。
電壓不穩定一般不會燒電器,因為很多電器都有欠壓保持。
對於沒有欠壓保護的電器,如風扇,當電壓過低時,明顯能感覺到風扇的轉速下降。
建議在電路上安裝穩壓電源。

Ⅳ 若誤用直流電壓檔測量直流電流,請問會損壞儀表嗎為什麼

不會。因為測試電壓本來就可以直接測試兩端電壓,本身不是構成通路的。誤串在直流中,也只相當於測試線路中的電壓。

Ⅵ 若誤用直流電壓檔測量直流電流,請問會損壞儀表嗎為什麼

你好: --★1、「若誤用直流電壓檔測量直流電流」......對測量儀表是沒有影響的,不會損壞儀表。 --★2、測量儀表直流電壓檔的內阻很大,誤測直流電流時流過儀表的電流很小,所以不會損壞儀表。

Ⅶ 直流磁控濺射 射頻磁控濺射 不同的原因

直流濺射法要求靶材能夠將從離子轟擊過程中得到的正電荷傳遞給與其緊密接觸的陰極,從而該方法只能濺射導體材料,不適於絕緣材料,因為轟擊絕緣靶材時表面的離子電荷無法中和,這將導致靶面電位升高,外加電壓幾乎都加在靶上,兩極間的離子加速與電離的機會將變小,甚至不能電離,導致不能連續放電甚至放電停止,濺射停止。故對於絕緣靶材或導電性很差的非金屬靶材,須用射頻濺射法(RF)。

Ⅷ 直流磁控濺射和射頻磁控濺射的區別到底是什麼啊

  1. 直流濺射又稱為陰極濺射或二極濺射。其典型的濺射條件為,濺射氣壓8-14Pa,濺射靶電壓3000V,靶電流密度0.5mA/cm2,薄膜沉積速度低於0.1mm/min。

    直流濺射過程中,濺射氣壓是一個重要的參數,對濺射速率以及薄膜的質量都有很大的影響。在氣壓低於1Pa時,不容易維持自持放電。這是由於在較低的氣壓條件下,電子的自由程較長,電子在陽極上消失的幾率較大,通過碰撞過程引起氣體分子電離的幾率較低。並且離子在陽極上濺射的同時發射出二次電子的幾率又由於氣壓較低而相對較小。

    隨著氣體壓力的升高,電子的平均自由程減小,原子的電離幾率增加,濺射電流增加,濺射速率提高。

    但當氣體壓力過高時,濺射出來的靶材原子在飛向襯底的過程中將會受到過多的散射,部分濺射原子甚至會被散射至靶材表面沉積下來,因而其沉積在襯底上的幾率反而下降。

  2. 20世紀70年代開始發展了磁控濺射技術,它的特點是濺射電壓大大下降,濺射速率明顯提高,另外濺射氣壓可以較低,通常在0.5Pa。磁控濺射是目前應用最廣泛的一種濺射沉積方法。它是在二極直流濺射的基礎上,在靶表面附近增加一個磁場。電子由於受電場和磁場的作用,做螺旋運動,大大提高了電子的壽命,增加了電離產額,從而放電區的電離度提高,即離子和電子的密度增加。放電區的有效電阻變小,電壓下降。另外放電區集中在靶表面,放電區中的離子密度高,所以入射到靶表面的離子密度大大提高,因而濺射產額大大增加。

    磁控濺射方法典型的工作條件為:濺射氣壓0.5Pa,靶電壓600V,靶電流密度20mA/cm2,薄膜沉積速率2mm/min。

    射頻濺射法由於可以將能量直接耦合給等離子體中的電子,因而其工作氣壓和對應的靶電壓較低,其典型的數值為1.0Pa和1000V,靶電流密度約1.0mA/cm2,薄膜的沉積速率約為0.5mm/min。

三者對比:二級濺射已經很少用了,磁控濺射應用非常廣泛,而對於陶瓷靶材等非金屬靶材,一般採用射頻濺射。

Ⅸ 如何避免信號源儀器損壞

一、靜電防護
靜電會產生瞬間高達幾萬伏的電壓,對電子元器件有這致命的傷害。信號源中的衰減器和混頻器對其極為敏感,特別容易被打壞。所以在使用信號有時,應注意靜電防護。值得一提的是,有些靜電人體並未能感知到,但是卻足以對儀器造成損壞。

1、請使用信號源附帶的標准3芯交流電源線;
2、靜電會導致儀器的損壞以及使用者受到傷害。正確接地可以避免靜電的累積;
3、在沒有保護接地的情況下,請不要破壞導線、電源線或者變壓器的接地;
4、檢查交流電源的質量和極性,一般情況下儀表使用的電壓為100V,120V,220V,誤差+/-10%,或者240V,誤差+5%/-10%。接地電阻應該小於1歐姆。零線和地線之間的壓差小於1伏。有需要的話請安裝不間斷電源。
5、儀器操作人員應穿靜電服,防靜電鞋,手戴防靜電手環。並在每次使用儀器前測試其防靜電准備是否良好。
二、信號源輸出功率不能太大

1、避免由於信號源輸出電平設置導致的前端損壞。輸出信號的反射,或者外部的偏置可能導致前端過載,損壞前端器件。典型的反向功率保護電平是33dBm(2watt);
2、在把信號幅度減小到最小安全電平後再開啟連接的儀器或者打開、關閉被測器件,可以避免信號對信號源輸入和輸出埠造成的意外沖擊;
3、避免測試允許直流或者射頻信號輸入射頻輸出–避免由於信號源輸出電平設置導致的前端損壞。輸出信號的反射,或者外部的偏置可能導致前端過載,損壞前端器件。典型的反向功率保護電平是33dBm(2watt);
4、在把信號幅度減小到最小安全電平後再開啟連接的儀器或者打開、關閉被測器件,可以避免信號對信號源輸入和輸出埠造成的意外沖擊;
5、避免測試允許直流或者射頻信號輸入射頻輸出口以及IQ輸出口的系統;需要時,適當使用隔直器,限幅器和外部衰減器。
經常的超負荷輸出信號對信號源有不良影響,會降低信號源的使用壽命。安捷倫的信號源在不同型號和不同選件的情況下,最大輸出功率各有不同。因此在使用信號源時應該要熟讀此型號信號源的DataSheet.。在DataSheet中所給出的功率輸出范圍內使用儀器。

三、在測試有源器件,如放大器時。信號源輸出端必須加反向功率保護,在射頻電纜未擰緊時,不要按輸出鍵。

1、注意阻抗匹配。如果阻抗匹配不好,由此引起的反射信號將直接進入到信號源內部的反向保護電路,對反向保護電路形成沖擊。沖擊越頻繁,使方向保護電路更加加速老化。正確的設定輸出功率值以及良好的阻抗匹配可以延緩器件的老化,降低故障率。
2、在測試大功率的直放站時,將存在反向大功率,在信號源輸出端必須加功率衰減器。
四、如初測器件會產生直流偏置,測信號源輸出端需加隔直器。

直流偏置進入信號源的輸出端後,會對信號源的反向功率保護電路產生影響。降低使用壽命。
五、機械應力

在信號源輸出端,不能加持重物(如大功率衰減器等)
六、保持良好的使用環境
良好的接地,通風和散熱是延長信號源使用壽命的必要條件。
1、安捷倫的儀器使用電環境需達到安捷倫對供電電源質量的要求標准。類似於國檢計算機機房A類標准。
2、要定期清潔信號源的出風口,保證沒有灰塵阻擋儀器的散熱。通風不暢會導致儀器內過熱,損壞。最佳工作溫度是20-30°C,保證環境溫度<35°C;
3、在不使用信號原時,請講射頻輸出關閉。
4、儀器安裝在機櫃里時,要保證儀器內外對流正常。環境溫度必須低於產品最大工作溫度,該溫度為每消耗100瓦4°C。如果機箱消耗功率超過800瓦,必須使用強制對流散熱。
七、正確搬運儀器

1、運輸時候使用把手拎起儀器;
2、避免把手放在前面板上抬起儀器。如果滑脫會導致鍵盤,旋鈕以及接頭的損壞;
3、比較重的儀器請使用推車,或者 2 人搬運。
4、運輸時使用適當的包裝
使用非專業包裝材料可能導致儀器損壞。不要使用苯乙烯小球做為包裝材料。它不能充分保護儀器,並會產生靜電導致儀器損壞。可能的話請保留原包裝以便重復使用。

Ⅹ 經常使用射頻類儀器對人體有什麼危害

看這個高頻信號的強度了,強度大有傷,如果信號幅值比較小就沒問題

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