Häiriöt ja mittaaminen



Samankaltaiset tiedostot
2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY)

Häiriöt ja mittaaminen. OH3TR:n radioamatöörikurssi Kalvot: Eero Alkkiomäki (OH6GMT), 2003 Tiiti Kellomäki (OH3HNY), 2009

Häiriöt ja mittaaminen

Häiriöt ja mittaaminen. Kalvot: Eero Alkkiomäki (OH6GMT), 2003 Tiiti Kellomäki (OH3HNY), 2009

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Häiriöt, siirtojohdot, antennit, eteneminen

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Antennit ja syöttöjohdot

Kuunnellanko mittalaitteilla?

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Radioamatöörikurssi 2018

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2018

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

Antennit ja. syöttöjohdot. OH3TR:n radioamatöörikurssi Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Radioamatöörikurssi 2011

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

Perusmittalaitteiden käyttö mittauksissa

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

1 db Compression point

Spektri- ja signaalianalysaattorit

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

Laitteita - Yleismittari

Sähköiset koestimet 22

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ

S Mittaustekniikan perusteet Y - Tentti

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

SÄHKÖSUUREIDEN MITTAAMINEN

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Tietoliikennesignaalit & spektri

Desibeli. OH3TR radioamatöörikurssi 2009 OH3HNY 1. Aallonpituus Siirtojohdot, SWR eli SAS Antennien ominaisuuksia.

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

Perusmittalaitteet 2. Yleismittari Taajuuslaskuri

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Desibeli. Desibeliasteikko. Desibelilaskentaa. Desibeliyksiköitä. Peukalosääntöjä. Desibeli Siirtojohdot, SWR Antennien ominaisuuksia

SWR eli SAS Antennien ominaisuuksia. Tiiti Kellomäki, OH3HNY. antenneja

Radioamatöörikurssi 2014

S Mittaustekniikan perusteet A Tentti

ENNUSTE T30 WEST KIRIBATI OH FINLAND, Copyright 2005 Jari Perkiömäki OH6BG

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V Transistorin virtavahvistus Transistorin ominaiskayrasto Toimintasuora ja -piste 10

suunta kuvassa alaspäin. Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951LTE

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA

Tehtävä 8. Jännitelähteenä käytetään yksipuolista 12 voltin tasajännitelähdettä.

Sisäverkon peittotuotteet

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

Radioamatöörikurssi syksy 2012

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

Radioamatööritutkinto sivu 1(6) K-moduli

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

EMC Säteilevä häiriö

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

Pienjännitemittaroinnit

Esimerkki 1a. Stubisovituksen (= siirtokaapelisovitus) laskeminen Smithin kartan avulla

Pihtimittareiden perusteet

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

Radioamatöörikurssi 2015

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1

Radioamatöörikurssi 2012

Perusmittalaitteet 3. Yleismittari. Mittaustekniikan perusteet / luento 5. Digitaalinen yleismittari. Digitaalinen yleismittari.

Ohjelmoitava yhteisantennijärjestelmien antennivahvistin WWK-9NG. AnviaTV Oy Yrittäjäntie 15, 6010 Seinäjoki,

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

HPM RM1 VAL / SKC HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx / BL 1(5)

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3

HF-4040 Signaalivoimakkuusmittarin. käyttökoulutus

VIM RM1 VAL / SKC VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx / BL 1(5)

Transkriptio:

Häiriöt ja mittaaminen Kalvot: Eero Alkkiomäki (OH6GMT), 2003 Tiiti Kellomäki (OH3HNY), 2009 Häiriötyypit sähkömagneettisesti kytkeytyvät puutteellinen kotelointi huonot liitokset puutteelliset suodatukset kapasitiivisesti ja induktiivisesti kytkeytyvät huono kaapelointi liian pienet etäisyydet johtimien välillä galvaanisesti kytkeytyvät nollapisteiden välillä potentiaalieroja muut häiriöt Sähkömagneettiset häiriöt Radiotekniikassa häiriötyypeistä merkittävin Tentissä häiriintyjät: (analogia-)tv ja GSM Harhalähetteistä perustaajuuksien harmoniset (2*taajuus, 3*taajuus) yleisin ongelma, niitä on aina Jos lähettimen kotelointi ei ole tarpeeksi tiivis, suurtaajuinen teho karkaa helposti Myös kaapeloinnit, mittarit ja tuuletusaukot ovat ongelmallisia ja ne pitää huolellisesti tiivistää Rakennettava metallikoteloihin Syöttöjohto voi säteillä, jolloin sen vieressä oleviin laitteisiin tulee häiriöitä Balunin puuttuminen, huono sovitus RF-tehon pääsy sähköverkkoon ehdottomasti estettävä Maadoittaminen ehdottoman tärkeää Sähkömagneettisten häiriöiden poistaminen Harmonisiin harhalähetteisiin ratkaisuna on erilaiset suotimet, tilanteen mukaan valitaan oikea tyyppi Ylipäästö, alipäästö Liittimet, johtotus, kotelointi ja maadoitus kuntoon Digitaali- ja audiolinjoihin ferriittikuristimet Verkkolaitteen syöttöön verkkosuodin tai ferriittikuristin Loisvärähtelyä voidaan estää kuristimilla

Kapasitiiviset ja induktiiviset häiriöt Vaikuttavat yhdessä, eivät niin merkittäviä radiotekniikassa (~ T2-tentissä) Haittaavat mittauksia, lähinnä audiolinjoihin ja digitaalisignaaleihin indusoituvia häiriöitä Galvaaniset häiriöt Ilmenevät yleensä 50 Hz verkkohurinana, syynä puutteellinen maadoitus Jos useita maadoituspisteitä, laitteiden välillä voi olla potentiaalieroja Muut häiriöt Sähkötyksessä avainiskut, aiheutuvat liian jyrkistä nousu- ja laskuajoista Jyrkkä nousu laaja spektri Ylimodulaation ja ylideviaation aiheuttamat häiriöt (tai signaalin epäpuhtaudet) voivat tehdä lähetteen jopa täysin tunnistamattomaksi, ongelma sekä SSB:llä että FM:llä Kapasitiivisten ja induktiivisten häiriöiden poistaminen Kasvatetaan johdinvälejä Suojavaipalliset kaapelit, kierretyt parit Galvaanisten häiriöiden poistaminen Maadoitus mielellään yhteen pisteeseen, kunnollinen potentiaalintasauskisko Maadoitus käyttäen kunnollisia kaapeleita ja mahdollisimman lyhyitä reittejä Laitteiden välinen maadoitus vähintään 2,5 mm 2, mielellään 4 8 mm 2 johdolla Muiden häiriöiden poistaminen Avainiskuista, klikeistä päästään eroon avainnussuotimella lähettimessä Mikrofonivahvistus säädetään mikrofonikohtaisesti oikeaksi ja mielellään hieman alakanttiin, jolloin ylimodulaation vaaraa ei ole Vasta-asemilta kannattaa myös kysellä oman aseman äänenlaadusta Normaalioloissa puheprosessoria ei kannata käyttää Toimiminen häiriötapauksissa Radioamatööri on aina velvollinen selvittämään mahdollisesti aiheuttamansa häiriön ja toimimaan sen estämiseksi Ensisijaisesti radioamatöörin tulee asentaa häiriösuotimet omaan lähettimeensä, ei häiriintyvään vastaanottimeen Välttämättä läheskään aina häiriöiden aiheuttaja ei ole radioamatööri, joten syytöksiin tulee suhtautua aina pienellä varauksella Lähetystehon vähentäminen on yleensä helpoin ja halvin keino torjua häiriöitä esimerkiksi naapurin tv-kuvassa Vaikeimmissa tapauksissa voi teoriassa ottaa yhteyttä SRAL:n häiriöneuvojaan Kysymyksiä häiriöistä A) 70 cm lähettimesi harhalähete tukkii GSM-tukiaseman vastaanottimen. Häiriön poistamiseksi kannattaa muun muassa 1. asentaa alipäästösuodatin lähettimeesi 2. asentaa ylipäästösuodatin lähettimeesi 3. asentaa kaistanestosuodatin GSM:n taajuudelle lähettimeesi 4. vaatia teleoperaattoria asentamaan tarvittavat suodattimet omiin vastaanottimiinsa B) Naapurisi TV:ssä näkyy häiriöitä, joiden arvelette johtuvan HF-alueen signaaleista. Koska et halua olla syypää häiriöihin, 1. väität ylimalkaisesti häiriön johtuvan lähellä olevasta LA-radiolähettimestä 2. pyydät radioamatööriystäväsi apuun, ja tutkitte yhdessä naapurin kanssa, aiheuttaako HF-amatöörilähettimesi kyseiset häiriöt 3. kerrot, että lähettimesi ei voi aiheuttaa häiriöitä ja esität todisteeksi radioamatöörimääräysten kohdan 10.2 "Radioamatööriaseman käyttö häiritsemistarkoituksessa on kielletty." 4. lopetat radioamatööritoiminnan ja myyt laitteesi 5. epäilet, että naapurustossa on 27 MHz:llä toimiva suurtaajuuskuumennin

Vastaukset kysymyksiin Mittalaitteet A) 70 cm lähettimesi harhalähete tukkii GSM-tukiaseman vastaanottimen. Häiriön poistamiseksi kannattaa muun muassa 1. asentaa alipäästösuodatin lähettimeesi (oikein) 2. asentaa ylipäästösuodatin lähettimeesi (väärin) 3. asentaa kaistanestosuodatin GSM:n taajuudelle lähettimeesi (oikein) 4. vaatia teleoperaattoria asentamaan tarvittavat suodattimet omiin vastaanottimiinsa (väärin) B) Naapurisi TV:ssä näkyy häiriöitä, joiden arvelette johtuvan HF-alueen signaaleista. Koska et halua olla syypää häiriöihin, 1. väität ylimalkaisesti häiriön johtuvan lähellä olevasta LA-radiolähettimestä (väärin) 2. pyydät radioamatööriystäväsi apuun, ja tutkitte yhdessä naapurin kanssa, aiheuttaako HF-amatöörilähettimesi kyseiset häiriöt (oikein) 3. kerrot, että lähettimesi ei voi aiheuttaa häiriöitä ja esität todisteeksi radioamatöörimääräysten kohdan 10.2 "Radioamatööriaseman käyttö häiritsemistarkoituksessa on kielletty." (väärin) 4. lopetat radioamatööritoiminnan ja myyt laitteesi (väärin ) 5. epäilet, että naapurustossa on 27 MHz:llä toimiva suurtaajuuskuumennin (oikein) jännitemittari virtamittari resistanssimittari oskilloskooppi taajuuslaskuri spektrianalysaattori tehomittari SWR-mittari yleismittari Yleismittari Yleismittarissa on yleensä yhdistettynä vähintään jännite-, virta- ja resistanssimittaukset Yleismittarissa voi mahdollisesti olla lisänä esimerkiksi taajuus-, johtavuus-, transistori-, diodi- ja lämpötilamittaukset Malliltaan joko analoginen tai digitaalinen, nykyisin digitaaliset huomattavasti halvempia, tarkempia ja yleisempiä On hyvä muistaa, että pelkällä jännitemittarilla voidaan suorittaa sekä virta- että resistanssimittaukset (shunttivastus ja vastusjako) Yleismittarilla mittaaminen Jännitemittari kytketään mitattavan piirin rinnalle, piirin yli vaikuttava jännite. Virtamittari kytketään mitattavan piirin kanssa sarjaan, sama virta kulkee piirin ja mittarin läpi. Punainen mittausjohto kytketään jännitemittauksessa jännitereikään ja virtamittauksessa virtareikään. Musta johto on aina mustassa portissa. Mittarissa olevasta kytkimestä valitaan mittausalue, esim. 2 Vdc, 10 Vac, 1 Adc. Oskilloskooppi Analogiset mallit eivät varsinaisesti mittaa, vaan pelkästään näyttävät signaalin aaltomuodon ajan funktiona Aaltomuodosta voidaan oskilloskoopin ruudukoiden perusteella päätellä mm. jännite ja taajuus Oskilloskooppi soveltuu parhaiten jaksollisesti toistuvien ilmiöiden mittaamiseen ja havaitsemiseen Digitaaliset muistiskoopit laskevat mallista riippuen lähes kaiken valmiiksi Tavallinen oskilloskooppi tentissä: 10 MHz Taajuuslaskuri ja spektrianalysaattori Taajuuslaskuria käytetään taajuuden tarkkaan määrittämiseen, perustuu jakajaan, laskuriin ja referenssioskillaattoriin Taajuuslaskurin kalibrointi on tärkeää, samoin taajuusreferenssin laatu (OCXO, TCXO) Spektrianalysaattori on oskilloskoopin tyyppinen laite, mutta se mittaa esimerkiksi tehotasoja taajuuden funktiona, käytetään mm. harhalähetteiden analysoinnissa

Tehomittari ja SWR-mittari Tehomittarilla mitataan yleensä lähettimen lähetystehoa Tehon mittaamiseen on useita menetelmiä SWR-mittarilla mitataan seisovan aallon suhdetta eli lähettimen pääteasteen ja syöttöjohdon alapään välistä sovitusta SWR (=SAS) ei voi olla pienempi kuin 1! Impedanssin mittaaminen, VNA Antennin tai esim. suodattimen sisäänmenoimpedanssin voi mitata piirianalysaattorilla (VNA). Mahdollisuus tarkastella kompleksista impedanssia taajuuden funktiona. Käyttämättömät portit päätettävä 50 ohmin päätteellä heijastusten välttämiseksi. Piirianalysaattorilla voi mitata myös vahvistuksen ja isolaation. RF-mittauksissa huomioitavaa Kaikissa RF-liittimissä pitää aina olla jotain kiinni: joko mittausjohto tai sovitettu pääte (50 ohm). Muuten teho heijastuu ja aiheuttaa mittausvirheitä. Muista mittauslaitteiden tehon- ja DC:n kestot. Vaimennin on hyvä olla varalla. Muista laitteiden kaistanleveydet. Labrageneraattorit eivät anna kovin suuria tehoja (+17 dbm) saatat tarvita apuvahvistimen. Lähetystehon mittaaminen oskilloskoopilla Mittauksessa tarvitaan riittävä 50 ohmin keinokuorma, oskilloskooppi ja mittapäähän tarvittaessa riittävä vaimennus Uhh:stä (huipusta-huippuun-jännite) saadaan teho: P = (Uhh / 2 2)² / R Sama sievennettynä: P = Uhh² / 8R Menetelmä on periaatteessa tarkka, mutta etenevä ja heijastunut teho siirtojohdossa tuottavat mittaukseen virhettä Efektiivinen säteilyteho, ERP Lähettimestä lähtee tehoa 100 wattia, siirtojohtoihin häviää 1,5 db ja antennin vahvistus on 7,5 dbd. Mikä on efektiivinen säteilyteho? 10 lg100 = 20 dbw 20 1,5 + 7,5 = 26 (dbw) 10^(26 / 10) = 398.107 W ~ 400W ERP Kysymyksiä mittauksista A) Mittaat lähettimen tehoa 50 ohmin keinokuormaan oskilloskoopilla, jonka kaistanleveys on riittävä. Saat mittaustulokseksi Uhh = 100 volttia. Lähettimen teho on 1. 10 W 2. 25 W 3. 100 W 4. 200 W B) Haluat saada selville HF-lähettimesi harmonisten taajuuskomponenttien tehot. Mittausta varten tarvitset 1. oskilloskooppiin liitettävän spektrianalysaattoriosan 2. tarkkuusvolttimittarin, joka antaa jännitetason desibeleinä 3. ampeerimittarin lähettimen ottaman tehon määräämistä varten 4. lähettimen koko tehon kestävän keinokuorman

Vastaukset kysymyksiin A) Mittaat lähettimen tehoa 50 ohmin keinokuormaan oskilloskoopilla, jonka kaistanleveys on riittävä. Saat mittaustulokseksi Uhh = 100 volttia. Lähettimen teho on 1. 10 W (väärin) 2. 25 W (oikein) 3. 100 W (väärin) 4. 200 W (väärin) B) Haluat saada selville HF-lähettimesi harmonisten taajuuskomponenttien tehot. Mittausta varten tarvitset 1. oskilloskooppiin liitettävän spektrianalysaattoriosan (oikein) 2. tarkkuusvolttimittarin, joka antaa jännitetason desibeleinä (väärin) 3. ampeerimittarin lähettimen ottaman tehon määräämistä varten (väärin) 4. lähettimen koko tehon kestävän keinokuorman (oikein) Kysymyksiä mittauksista A) Kiertokäämimittarissa on kaksi asteikkoa, 0 50 V ja 0 1 A. Ilman apuvälineitä voit sillä mitata 1. tasavirtaa 2. vaihtovirtaa 3. tasajännitettä 4. vaihtojännitettä B) Haluat mitata radiolähettimen virtalähteestä ottaman virran. Tarvitset 1. volttimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen rinnan lähettimen kanssa 2. volttimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen sarjaan lähettimen kanssa 3. ampeerimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen sarjaan lähettimen kanssa 4. mittarin, joka on kytketty virtalähteeseen rinnan lähettimen kanssa Vastaukset kysymyksiin A) Kiertokäämimittarissa on kaksi asteikkoa, 0 50 V ja 0 1 A. Ilman apuvälineitä voit sillä mitata 1. tasavirtaa (oikein) 2. vaihtovirtaa (väärin) 3. tasajännitettä (oikein) 4. vaihtojännitettä (väärin) B) Haluat mitata radiolähettimen virtalähteestä ottaman virran. Tarvitset 1. volttimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen rinnan lähettimen kanssa (väärin) 2. volttimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen sarjaan lähettimen kanssa (väärin) 3. ampeerimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen sarjaan lähettimen kanssa (oik) 4. mittarin, joka on kytketty virtalähteeseen rinnan lähettimen kanssa (väärin)