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PS1008和MB1504在多功能寻呼机信号仪中的应用

时间:09-16 来源:互联网 点击:
4 元器件选择

采用双面印刷电路板安装,所以实际成品非常紧凑小巧。电路中所有电阻全部采用1/16W的金属膜电阻。电容除电源滤波采用涤伦电容外全部采用高频瓷片电容。V8采用的是截止频率大于或等于1GHz的场效应管,如K192、K241等。D12、D13、D14采用贴片变容二极管。射频管V7的截止频率应不低于600MHz。L1用直径0.3毫米的高强度漆包线在圆珠笔芯上绕5或2圈脱胎而成,前者工作于150MHz频段;后者工作于280MHz频段。L2、L3采用22μH的色环电感。除上述重要元器件外其它元器件无特殊要求。本电路功耗很低,所以用一只5W电源变压器可满足要求。

5 发码器的使用

关于多功能寻呼机信号仪的使用方法,可通过软件界面F1与README.EXE说明文件获得;F2可获得版权信息。仪器控制主界面如图3所示。


下面结合实例来说明对一只寻呼机,在既不知台名和机号,又不知地址码,同时又因没有该种寻呼机的写码器或解密器时,怎样利用多功能寻呼机信号仪对其进行改频和调试。从而来说明发码器的使用方法。

在连接好该仪器与微机并口连线后,将与仪器配套的3寸加密软盘插入微机的相应驱动器,打开仪器和微机电源开关,全中文主界面就会自动出现在屏幕上。这时,首先应确定这只寻呼机的工作频点和工作速率(工作频点可从该机后盖上的文字或开机看该机本振晶体确认,工作速率可通过示波器观察前置码波形或用频率计测量寻呼机速率晶体频率获得)。然后在键盘上按F3置好与这只寻呼机相同的频点,这时若寻呼机正常,且处于开机状态便可对其追码了。方法是:按F4随意置一估计的起始地址码;按F5选择好与BB机相同的速率;键入F9,将追码功能激活;然后按F11连续发送,追码便从你输入的那一组数码开始往后不断追下去。当寻呼机忽然被追响的时候,你按寻呼机阅读键,该寻呼机的地址码就显示在寻呼机屏幕上。将地址码通知传呼台,并将寻呼机换上该台频率的晶体,调整好接收灵敏度,确定相应的机号,这台本不知台名、机号和地址码的寻呼机就改频成功了,示意图如图4所示。  

用多功能寻呼机信号仪对寻呼机进行测试、调校也很方便。只要置好相应的频点,选定所需速率,键入F12,仪器就会不断地发送出前置码,而寻呼机一旦接收到前置码,就会自动关闭省电电路,进入测试状态。这就免去了维修时,对寻呼机进行去省电操作或寻找去省电短路点的麻烦。现在寻呼机型号越来越多,不少新出的寻呼机,由于缺少图纸资料,往往专业维修人员也很难找到其短路点或进行去省电操作。因此,多功能寻呼机信号仪能大大提高寻呼机维修的效率,利用它所发的前置码,可以通过示波器直观看见寻呼机的前置码波形,若寻呼机是好的,其接收到并解调后的方波应是十分稳定的,若波形仍在上下跳动, 就说明寻呼机有问题需检查维修,通常寻呼机本振频偏、高放回路或中放回路失谐以及高放、中放增益偏低等故障均可利用多功能寻呼机信号仪发送前置码,调试寻呼机相应的调试点来修复。在调试中,从示波器上看到寻呼机收到的前置码波形对称和不失真,并且稳定下来,一般说本振就调准了。再把高放、中放的波形幅度调到最大,这样一台寻呼机的接收板便调试完成,示意图如图5所示。这时,可通过多功能寻呼机信号仪按寻呼机地址码发出一组信息来检验,BB机应能收到相应的信息。否则便是逻辑板有问题,需进一步检修。


需要说明的是,利用多功能寻呼机信号仪追码时,若能掌握一些技巧,将会大大缩短追码时间,这是因为每一个传呼台都有它的编码规则,如:某台地址码的前缀都是“081××××”,追码时就可从“081××××”开始,而不必从"0000008"开始追起。因此,只要注意收集各台地址码的编码规则,就可做到高效快捷的追码。

在用该仪器发码或追码时,可能有时候没能把寻呼机呼响,原因有以下几点:

1. 可能你所在的当地某一传呼台信号太强,压制干扰了仪器所发出的信号;

2. 你的寻呼机品质太差,或根本就有故障,需排除故障后再试;

3. 仪器频点预置有错,请将频点预置正确后再试;

4. 速率置错,请按F5置入其它速率一试;

5. 寻呼机数据相位是反的,请按F7反相发送一试。

因此,只要注意以上这些问题,该仪器使用起来就会得心应手。

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