Project

General

Profile

Final Product Assembly & QC Testing » History » Version 80

Dimitris Pipelias, 04/21/2026 02:59 PM

1 73 Dimitris Pipelias
# Final Product Assembly & QC Testing
2 1 Dimitris Pipelias
#
3
#
4
#
5
6 35 Dimitris Pipelias
7 74 Dimitris Pipelias
## 1. Components Assembly
8 42 Dimitris Pipelias
#
9 1 Dimitris Pipelias
#
10 36 Dimitris Pipelias
11 53 Dimitris Pipelias
Procedure for assembling the electronic components of the amplifier.
12 1 Dimitris Pipelias
1. Module placement
13
2. Wiring
14
3. Securing components
15
4. Functional testing
16
```
17 51 Dimitris Pipelias
Διαδικασία συναρμολόγησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του ενισχυτή.
18 53 Dimitris Pipelias
19 52 Dimitris Pipelias
   1. Τοποθέτηση μονάδων (modules)
20
   2. Καλωδίωση
21
   3. Στερέωση εξαρτημάτων
22
   4. Λειτουργικός έλεγχος
23 55 Dimitris Pipelias
```
24 51 Dimitris Pipelias
25 46 Dimitris Pipelias
📌 Note: Insert images here showing assembly steps.
26 1 Dimitris Pipelias
```
27 54 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Εισαγάγετε εδώ εικόνες που απεικονίζουν τα στάδια συναρμολόγησης.
28 56 Dimitris Pipelias
```
29 54 Dimitris Pipelias
#
30 1 Dimitris Pipelias
#
31
32 74 Dimitris Pipelias
## 2. Testing / Case Assembly
33 1 Dimitris Pipelias
#
34 14 Dimitris Pipelias
#
35 9 Dimitris Pipelias
36 17 Dimitris Pipelias
### • Functional test
37 1 Dimitris Pipelias
38 3 Dimitris Pipelias
![](image1.jpg)
39 1 Dimitris Pipelias
40
1. Visual inspection to ensure that all components on the board are correctly placed.
41 12 Dimitris Pipelias
📌 Note: Check for a missing coil, as this is a common failure point (Fig. 1).
42 18 Dimitris Pipelias
2. Set the HDMOD-1 source (with RF output of 90dB) on channel 21 (474.00MHz).
43 12 Dimitris Pipelias
3. Connect the output to a 20dB attenuator.
44
4. Measure the PWR level at the output of the 20dB attenuator using the field meter. The desired power value to confirm correct operation of the source before connecting the amplifier is 69dBuV (Fig. 2).
45 43 Dimitris Pipelias
 📌 Note: 90dBuV (source) – 20dB (attenuator) – 1dB (cable losses) = 69dBuV.
46 57 Dimitris Pipelias
```
47
1. Οπτικός έλεγχος επιβεβαιώνοντας την ορθή τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων επί της πλακέτας.
48
📌 Σημείωση: Ελέγξτε την τυχόν απουσία του πηνίου, καθώς αποτελεί σύνηθες σημείο αστοχίας (Εικ. 1).
49
2. Ρύθμιση της πηγής HDMOD-1 (με έξοδο RF 90dB) στο κανάλι 21 (474.00MHz).
50
3. Σύνδεση της εξόδου σε εξασθενητή 20dB.
51
4. Μέτρηση της στάθμης ισχύος (PWR) στην έξοδο του εξασθενητή 20dB με τη χρήση πεδιόμετρου. Η επιθυμητή τιμή ισχύος για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της πηγής, πριν από τη σύνδεση του ενισχυτή, είναι 69dBuV (Εικ. 2).
52
 📌 Σημείωση: 90dBuV (πηγή) - 20dB (εξασθενητή) - 1dB (απώλειες καλωδίου) = 69dBuV.
53
```
54 1 Dimitris Pipelias
55 8 Dimitris Pipelias
56 7 Dimitris Pipelias
![](image2.jpg)
57 1 Dimitris Pipelias
58 12 Dimitris Pipelias
5. Place the amplifier between the source and the field meter, and power it with 12V DC, verifying a current consumption of approximately 270mA (Fig. 3).
59
6. Set the attenuation and equalizer switches to their maximum position (Fig. 4).
60
7. Connect the output to a 30dB attenuator (required due to the DA102 36dB gain).
61
8. Measure the PWR level at the output of the 30dB attenuator using the field meter. The desired power value to confirm correct operation of the DA102 amplifier is 75dB (Fig. 5).
62 32 Dimitris Pipelias
 📌 Note: 90dBuV (source) – 20dB (first attenuator) + 36dB (DA102 amplifier) – 30dB (second attenuator) – 1dB (cable losses) = 75dBuV.
63 58 Dimitris Pipelias
```
64
5. Τοποθετήστε τον ενισχυτή μεταξύ της πηγής και του πεδιόμετρου και τροφοδοτήστε τον με τάση 12V DC, επαληθεύοντας ότι η κατανάλωση ρεύματος ανέρχεται περίπου στα 270mA (Εικ. 3).
65
6. Ρυθμίστε τους διακόπτες εξασθένισης και ισοστάθμισης στη μέγιστη θέση τους (Εικ. 4).
66
7. Συνδέστε την έξοδο σε έναν εξασθενητή 30dB (απαιτείται λόγω του κέρδους 36dB του ενισχυτή DA102).
67
8. Μετρήστε τη στάθμη ισχύος (PWR) στην έξοδο του εξασθενητή 30dB με τη χρήση του πεδιόμετρου. Η επιθυμητή τιμή ισχύος για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του ενισχυτή DA102 είναι 75dB (Εικ. 5).
68
 📌 Σημείωση: 90dBuV (πηγή) - 20dB (1ος εξασθενητής) + 36dB (ενισχυτής DA102) - 30dB (2ος εξασθενητής) - 1dB (απώλειες καλωδίου) = 75dBuV.
69
```
70 1 Dimitris Pipelias
#
71 5 Dimitris Pipelias
72 9 Dimitris Pipelias
### • Case Assembly
73 5 Dimitris Pipelias
74 9 Dimitris Pipelias
![](image3.jpg)
75 6 Dimitris Pipelias
76 12 Dimitris Pipelias
1. Local removal of the Solder Mask (green coating) (Fig. 6) using an appropriate tool, in order to expose the Copper Layer (copper coating) (Fig. 7).
77 11 Dimitris Pipelias
📌 Note: Soldering is performed between the PCB copper surface and the metal surface of the case, as solder cannot adhere to the Solder Mask.
78 60 Dimitris Pipelias
📌 Note: *This step may be omitted in case of a future PCB redesign.*
79 12 Dimitris Pipelias
2. Tightening of the nuts and placement of the washers, preparing the board for insertion into the metal case (Fig. 8).
80
📌 Note: The internal nuts should be tightened only until they make contact with the SMT connectors—no additional torque should be applied. The washers must be oriented so that the flat side faces the nut, while the curved side faces the metal case that will be installed in the next step.
81 59 Dimitris Pipelias
```
82
Τοπική αφαίρεση του Solder Mask (πράσινη επίστρωση) (Εικ. 6) με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου, προκειμένου να αποκαλυφθεί η στρώση χαλκού (Copper Layer) (Εικ. 7).
83
📌 Σημείωση: Η συγκόλληση πραγματοποιείται μεταξύ της χάλκινης επιφάνειας της πλακέτας (PCB) και της μεταλλικής επιφάνειας του περιβλήματος, καθώς το υλικό συγκόλλησης (καλάι) δεν προσφύεται στο Solder Mask.
84 61 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Το συγκεκριμένο στάδιο ενδέχεται να παραλειφθεί μελλοντικά σε περίπτωση επανασχεδιασμού της πλακέτας (PCB).
85 59 Dimitris Pipelias
2. Σύσφιξη των παξιμαδιών και τοποθέτηση των ροδελών, προετοιμάζοντας την πλακέτα για την εισαγωγή της στο μεταλλικό περίβλημα (Εικ. 8).
86 72 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Τα εσωτερικά παξιμάδια πρέπει να συσφίγγονται μόνο έως ότου έρθουν σε επαφή με τους SMT connectors — δεν πρέπει να εφαρμόζεται επιπλέον ροπή στρέψης. 
87
              Οι ροδέλες πρέπει να προσανατολίζονται έτσι ώστε η επίπεδη πλευρά τους να εφάπτεται στο παξιμάδι, ενώ η κυρτή πλευρά να είναι στραμμένη προς το μεταλλικό περίβλημα που θα τοποθετηθεί στο επόμενο στάδιο.
88 59 Dimitris Pipelias
```
89 12 Dimitris Pipelias
90
![](image4.jpg)
91 10 Dimitris Pipelias
92 13 Dimitris Pipelias
3. Insert the PCB into the metal enclosure, ensuring that the openings where the SMT connectors protrude have the two washers positioned on each side.
93
4. Place the two metal rods, which hold the PCB at the required height from the bottom of the enclosure (Fig. 9).
94 61 Dimitris Pipelias
5. Solder the PCB to the enclosure using a soldering iron around the perimeter, at the points where the copper layer is exposed and then remove the metal rods.
95
6. Tighten the nuts onto the enclosure using slim οpen-end wrenches that can fit inside the enclosure (Fig. 10).
96 1 Dimitris Pipelias
📌 Note: The nuts on both connectors must be tightened evenly to avoid bending or deforming the metal surface between them.
97
7. Install and secure the metal cover (Fig. 11).
98 60 Dimitris Pipelias
```
99 61 Dimitris Pipelias
3. Εισάγετε την πλακέτα (PCB) στο μεταλλικό περίβλημα, διασφαλίζοντας ότι στα ανοίγματα από όπου εξέχουν οι SMT connectors, οι δύο ροδέλες είναι τοποθετημένες εκατέρωθεν των πλευρών (του μεταλλικού περιβλήματος).
100
4. Τοποθετήστε τις δύο μεταλλικές ράβδους, οι οποίες συγκρατούν την πλακέτα στο απαιτούμενο ύψος από τη βάση του περιβλήματος (Εικ. 9).
101
5. Με τη χρήση κολλητηριού, συγκολλήστε περιμετρικά την πλακέτα στο περίβλημα, στα σημεία όπου η στρώση χαλκού είναι εκτεθειμένη και στη συνέχεια αφαιρέστε τις μεταλλικές ράβδους.
102
6. Συσφίξτε τα παξιμάδια επί του περιβλήματος, χρησιμοποιώντας τα λεπτά Γερμανικά κλειδιά τα οποία μπορούν να χωρέσουν στο εσωτερικό του περιβλήματος (Εικ. 10).
103
📌 Σημείωση: Τα παξιμάδια και στους δύο connectors πρέπει να συσφίγγονται ομοιόμορφα, προκειμένου να αποφευχθεί η κάμψη ή η παραμόρφωση της ενδιάμεσης μεταλλικής επιφάνειας.
104
7. Τοποθετήστε και ασφαλίστε το μεταλλικό κάλυμμα (Εικ. 11).
105 60 Dimitris Pipelias
```
106 14 Dimitris Pipelias
107
![](image5.jpg)
108
109
8. Install the metal base and the two side panels (Fig. 12), after first removing the protective adhesive film from the base (Fig. 13).
110
9. Align and secure the amplifier to the base and side panels, fastening it diagonally with 4 Phillips 3×6 screws (Fig. 14).
111 62 Dimitris Pipelias
```
112
8. Τοποθεήστε τη μεταλλική βάση και τα δύο πλαϊνά πάνελ (Εικ. 12), αφού αφαιρέσετε πρώτα την προστατευτική αυτοκόλλητη μεμβράνη από τη βάση (Εικ. 13).
113 63 Dimitris Pipelias
9. Ευθυγραμμίστε και βιδώστε σταυρωτά τον ενισχυτή στη βάση και στα πλαϊνά πάνελ, με 4 σταυρόβιδες (Phillips) 3×6 (Εικ. 14).
114 62 Dimitris Pipelias
```
115 14 Dimitris Pipelias
116
![](image6.jpg)
117
118 15 Dimitris Pipelias
10. Vertically position the metal top cover of the case (Fig. 15), ensuring that the two switches and the LED align correctly with their respective openings.
119
11. Secure the cover to the main body, fastening it diagonally with 4 Allen 3×6 screws (Fig. 16).
120 62 Dimitris Pipelias
```
121 63 Dimitris Pipelias
10. Τοποθετήστε κάθετα το μεταλλικό κάλυμμα της θήκης (Εικ. 15), βεβαιώνοντας ότι οι δύο διακόπτες και η λυχνία LED ευθυγραμμίζονται σωστά με τις αντίστοιχες οπές.
122
11. Βιδώστε σταυρωτά το κάλυμμα στο κύριο σώμα, με 4 αλλενόβιδες (Allen) 3×6 (Εικ. 16).
123 62 Dimitris Pipelias
```
124 16 Dimitris Pipelias
#
125
126 17 Dimitris Pipelias
### • Network and Spectrum Analyzer test
127 16 Dimitris Pipelias
128 1 Dimitris Pipelias
![](image7.jpg)
129
130
1. Connect the input to the output of the Network Analyzer using the appropriate cables (Fig. 17), ensuring that a 20 dB attenuator is inserted in series between the two ports.
131 75 Dimitris Pipelias
📌 Note: For the amplifier,
132 1 Dimitris Pipelias
```
133 75 Dimitris Pipelias
1. Ξεκινόντας με το calibration του Network Analyzer συνδέστε την είσοδό του (Port 2) με την έξοδό του (Port1).
134
   Η σύνδεση γίνεται με χρήση των κατάλληλων καλωδίων (κόκκινο καλώδιο-Port 1, μπλε καλώδιο-Port 2) αφου έχει πρώτα συνδεθεί ένας εξασθενητής 20 dB στην είσοδό του (Εικ. 17).
135
📌 Σημείωση: Ο εξασθενητής θα παραμείνει στην είσοδο (Port 2) του Network Analyzer καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας.
136 1 Dimitris Pipelias
```
137 75 Dimitris Pipelias
----------
138
```
139
Επιλέξτε το επιθυμητό εύρος συχνοτήτων προς απεικόνιση στην οθόνη της συσκευής.
140
```
141 1 Dimitris Pipelias
142 18 Dimitris Pipelias
Press "PRESET" -> OK
143 75 Dimitris Pipelias
Press "START" -> 50MHz
144 1 Dimitris Pipelias
Press "STOP" -> 1200MHz
145
146 75 Dimitris Pipelias
----------
147
```
148
2. Για το calibration του Network Analyzer
149
```
150 63 Dimitris Pipelias
151 75 Dimitris Pipelias
Press "MEAS" -> S21
152 1 Dimitris Pipelias
Press "CAL" -> CALIBRATE -> RESPONSE -> THRU -> DONE
153
154
2. For the amplifier measurements, connect its input to the step attenuator, into which the signal from three generators is combined via a splitter, and connect its output to the Network Analyzer.
155
3. Set the attenuator's attenuation and equalizer controls to their maximum position.
156
📌 Note: For the amplifier, **ALWAYS** ensure to connect the input and output cables BEFORE powering the unit.
157
```
158 75 Dimitris Pipelias
3. Συνδέστε την είσοδο του ενισχυτή με την έξοδο του Network Analyzer (Port 1) και την έξοδο του ενισχτή με την είσοδο του Network Analyzer (Port 2).
159
4. Έλεγχος των λειτουργιών εξασθένησης και ισοστάθμησης του ενισχυτή, περιστρέφοντας τους δύο (2) διακόπτες προς τις τερματικές θέσεις και ελέγχοντας παράλληλα την μεταβολή της καμπύλης απόκρισης στην οθόνη.
160
5. Για τις μετρήσεις του ενισχυτή επιλέγεται η ελάχιστη εξασθένηση (0dB Attenuator) και η μέγιστη ισοστάθμιση (20dB Equalizer).
161 1 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Για τον ενισχυτή, διασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ τη σύνδεση των καλωδίων εισόδου και εξόδου ΠΡΙΝ τον τροφοδοτήσετε με ρεύμα.
162 75 Dimitris Pipelias
6. Προσδιορίστε τα σημεία μέτρησης σε πολλές τιμές συχνοτήτων, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ίδια (σχεδόν) τιμή ενίσχυσης κατά μήκος της καμπύλης απόκρισης (Εικ. 18).
163 1 Dimitris Pipelias
164 75 Dimitris Pipelias
Press "Marker" -> 
165
   Marker 1 -> 50MHz
166
   Marker 2 -> 230MHz
167
   Marker 3 -> 470MHz
168
   Marker 4 -> 700MHz
169
170
7. Η μέτρηση της μέγιστης ενίσχησης, που μπορεί να παράξει ο ενισχυτής, γίνεται ενισχύοντας το σήμα στην είσοδό του έως ότου η καμπύλη απόκρισης σταματήσει να είναι ευθεία.
171
   Για την ενίσχυση του σήματος εισόδου, εξασθενούμε το σήμα που εξέρχεται από τον Network Analyzer.
172
173
Press "Sweep Setup" -> 0dB, -1dB, -2dB, ... 
174
175
   Στον ενισχυτή που εξετάζουμε (DA102) η καμπύλη απόκρισης παύει να είναι ευθεία γραμμή όταν η ενίσχυση φθάσει περίπου τα 36dB.
176
   Αυτή είναι και η μέγιστη τιμή ενίσχυσης από την οποία χαρακτηρίζεται ο ενισχυτής.
177
8. Κατά την ενίσχυση του σήματος εισόδου (0dB, -1dB, -2dB, ...) επιβεβαιώστε ότι η βηματική μεταβολή μεταξύ της εξασθένησης (που επιβάλουμε) και της ενίσχησης (που απεικονίζεται), είναι 1 προς 1.
178
📌 Σημείωση: Το γεγονός ότι ανά βήμα εξασθένησης (-1dB) προκαλείται ίσο βήμα ενίσχυσης (+1dB) αποδεικνύει την γραμμικότητα του ενισχυτή.
179
 
180
9. Ο έλεγχος της απόκρισης του ενισχυτή γίνεται επιβεβαιώνοντας ότι το σήμα δεν παρουσιάζει απώλειες (return loss) μεγαλύτερες των -10dB.
181
182 1 Dimitris Pipelias
Press "MEAS" -> S11
183 75 Dimitris Pipelias
Press "Preset" -> Ok
184 1 Dimitris Pipelias
185
186 75 Dimitris Pipelias
187
188
2. Για τη μέτρηση της ισχύος του ενισχυτή συνδέστε την είσοδό του στον ενισχυτή με τον διακλαδωτή και την έξοδό του στον βηματικό εξασθενητή.
189
   Ο διακλαδωτής παίρνει στις εισόδους του σήματα από δύο (2) διαφορετικές πηγές και η έξοδος του βηματικού εξασθενητή συνδέεται στην είσοδο του Spectrum Analyzer για να το προστατεύσει από σήματα υψηλής ισχύος.
190
3. Μέσω των διακοπτών του ενισχυτή, επιλέγεται η ελάχιστη εξασθένηση (0dB Attenuator) και η ελάχιστη ισοστάθμιση (0dB Equalizer).
191
4. Ρυθμίστε την πρώτη γεννήτρια στη συχνότητα 600.000MHz και τη δεύτερη γεννήτρια στα 610.000MHz. Ρυθμίστε τη στάθμη εξόδου RF στα 100.000dBuV.
192
5. Ορίστε την κεντρική συχνότητα (center frequency) στα 605.0MHz.
193
194
Press "Freq" -> 605MHz
195
196
6. Προσαρμόστε το εύρος σάρωσης συχνοτήτων στα 40MHz.
197
📌 Σημείωση: Η αρχική τιμή του εύρους συχνοτήτων είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει με βάση τις ανάγκες και την κρίση του χρήστη.
198
199
Press "Span" -> 40MHz
200
201 76 Dimitris Pipelias
7. Διαμορφώστε το CPL, ορίζοντας την παράμετρο RBW στα 100kHz και την παράμετρο VBW στα 10kHz.
202 75 Dimitris Pipelias
203
Press "CPL" -> 
204
   RBW -> Manual
205
   RBW -> 100kHz
206
   VBW -> Manual
207
   VBW -> 10kHz
208
209 77 Dimitris Pipelias
8. Ρυθμίστε την ενίσχυση αναφοράς στα -10dBm, ορίστε ως μονάδα μέτρησης το dBuV.
210
211
Press "AMPL" -> 
212
   Ref. Level -> -10dBm
213
   Atten. -> Manual -> 0dBm
214
215
Press "AMPL" -> 
216 78 Dimitris Pipelias
   Unit -> dBuV
217 1 Dimitris Pipelias
218 78 Dimitris Pipelias
9. Ρυθμίστε την ισχύ στις δύο (2) γεννήτριες (ΠΆΝΤΑ ίδια και στις δύο γεννήτριες) στα 95dBuV και ορίστε τον εξασθενητή στα 40dB.
219 80 Dimitris Pipelias
   Στόχος είναι να διακρίνονται εμφανώς στο γράφημα οι τέσσερις (4) κορυφές (Δ συναρτήσεις) που αντιστοιχούν στις συχνότητες των γεννητριών καθώς και στις παράγωγές τους.
220 78 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Οι τιμές ισχύος στις γεννήτριες καθώς και στην εξασθένηση του βηματικού εξασθενητή είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάζουν με βάση τις ανάγκες και την κρίση του χρήστη.
221 1 Dimitris Pipelias
222 78 Dimitris Pipelias
Press "RF LEVEL" -> 95dBuV
223 1 Dimitris Pipelias
224 78 Dimitris Pipelias
Select -> 40dB
225 1 Dimitris Pipelias
226 80 Dimitris Pipelias
10. Στο γράφημα που εικονίζεται προσθέστε χειροκίνητα τα dB της εξασθένησης που έχετε εφαρμόσει μετά την έξοδο του ενισχυτή, ώστε να βλέπετε την συνολική ισχύ του σήματός του.
227 79 Dimitris Pipelias
228
Press "AMPL" -> More
229 1 Dimitris Pipelias
   Ref. Offset -> 40dBm
230 79 Dimitris Pipelias
231 80 Dimitris Pipelias
17. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές του MKR προσαρμόστε αρχικά τον κέρσορα στην κορυφή μίας εκ των δύο (2) «υψηλών» Δ συναρτήσεων για να μετρήσετε την τιμή της.
232 79 Dimitris Pipelias
233 80 Dimitris Pipelias
Press "MKR" -> Normal
234 1 Dimitris Pipelias
235 80 Dimitris Pipelias
18. Έπειτα εισάγετε και δεύτερο κέρσορα, τον οποίο μεταφέρετε σε μία εκ των δύο (2) «χαμηλών» Δ συναρτήσεων, βεβαιώνοντας ότι η διαφορά μεταξύ των «υψηλών» και «χαμηλών» κορυφών είναι στα 55-60dBuV.
236
📌 Σημείωση: Στην περίπτωση της μέτρησης με τους δύο (2) κέρσορες, ο πρώτος κέρσορας πρέπει ναι τοποθετηθεί στην «χαμηλή» κορυφή και ο δεύτερος στην «υψηλή».
237 1 Dimitris Pipelias
238 80 Dimitris Pipelias
Press "MKR" -> Peak
239 1 Dimitris Pipelias
240 80 Dimitris Pipelias
19. Επιβεβαιώστε ότι οι τιμές των μετρήσεων του συγκεκριμένου ενισχυτή (DA102) ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή (Εικ. 21).
241
 📌 Σημείωση: 83dBuV («υψηλή» κορυφή) + 30dB (εξασθενητής) + 1dB (απώλειες καλωδίου) = 114dBuV (ενισχυτής DA102).
242 1 Dimitris Pipelias
243
244 80 Dimitris Pipelias
245
246
247 22 Dimitris Pipelias
Press "POWER" -> PC
248
📌 Note: Use the mouse to select the dBm field and adjust the value using the ***up*** and ***down*** arrow controls.
249 23 Dimitris Pipelias
5. Ensure that the response curve exhibits a return loss greater than −10dB.
250
6. ????? (Fig. 19).
251
```
252
253
![](image8.jpg)
254
255
Press "PRESET" -> AUTO ALIGIN -> OFF
256 1 Dimitris Pipelias
257 69 Dimitris Pipelias
7. Connect the input to the output of the Spectrum Analyzer using the appropriate cables.
258
8. Set the center frequency to 605.0MHz.
259
9. Initially, set the attenuator to 0dB.
260
10. Adjust the width span parameter to 35.0MHz.
261
11. Manually configure the CPL by setting the RBW parameter to 100kHz and the VBW parameter to 10kHz.
262 75 Dimitris Pipelias
12. Manually configure the AMPL REF LEVEL parameter to -100dBm, set the AMPL ATTENUATOR to 0dB, and select dBuV for the AMPL UNIT.
263 69 Dimitris Pipelias
13. Confirm losses from mixer, filter, and cable = -14dBuV.
264
```
265 25 Dimitris Pipelias
266 30 Dimitris Pipelias
```
267 23 Dimitris Pipelias
#
268 1 Dimitris Pipelias
269
14. Set the first generator to a frequency of 600.000MHz and the second generator to 610.000MHz. Adjust the RF output level to 100.000dBuV.
270 70 Dimitris Pipelias
15. Initially, set the attenuator to 30dB.
271
📌 Note: Set the attenuation switch to its maximum position and the equalizer switch to its minimum position (Fig. 20).
272
16. Select the peaks of the two "high" Δ functions, via the dial and ensure they are at the same dBuV level.
273 75 Dimitris Pipelias
17. Using the MKR NORMAL and MKR DELTA options, adjust the cursor to the peaks of the two “high” and two “low” Δ functions to measure their values.
274 78 Dimitris Pipelias
18. Ensure that the difference between the “high” and “low” peaks is -60dBuV.
275 70 Dimitris Pipelias
19. Calculate the gain of the specific amplifier (DA102) so that it matches the manufacturer’s specifications (Fig. 21).
276
 📌 Note: 83dBuV ("high" peak) + 30dB (attenuator) + 1dB (cable losses) = 114dBuV (DA102 amplifier).
277
```
278
279
280 26 Dimitris Pipelias
```
281 1 Dimitris Pipelias
#
282 70 Dimitris Pipelias
20. The final step consists of labeling the LOT# identification and completing the product packaging.
283 71 Dimitris Pipelias
```
284 70 Dimitris Pipelias
20. Το τελικό βήμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση της αναγνωριστικής ταμπέλας LOT# και την συσκευασία του προϊόντος.
285 33 Dimitris Pipelias
```
286 1 Dimitris Pipelias
#