Project

General

Profile

Final Product Assembly & QC Testing » History » Version 93

Dimitris Pipelias, 04/21/2026 06:06 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 84 Dimitris Pipelias
1. Starting with the Network Analyzer calibration, connect the input (Port 2) to the output (Port 1).
131
   The connection is made using the appropriate cables (red cable - Port 1, blue cable - Port 2), after first connecting a 20 dB attenuator to the input (Fig. 17).
132 82 Dimitris Pipelias
📌 Note: The attenuator must remain connected to the Network Analyzer input (Port 2) throughout the entire process.
133 1 Dimitris Pipelias
```
134
1. Ξεκινόντας με το calibration του Network Analyzer συνδέστε την είσοδό του (Port 2) με την έξοδό του (Port1).
135 75 Dimitris Pipelias
   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).
136 1 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Ο εξασθενητής θα παραμείνει στην είσοδο (Port 2) του Network Analyzer καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας.
137
```
138 84 Dimitris Pipelias
2. Select the desired frequency range to be displayed on the device screen.
139
```
140
2. Επιλέξτε το επιθυμητό εύρος συχνοτήτων προς απεικόνιση στην οθόνη της συσκευής.
141
```
142 1 Dimitris Pipelias
143
Press "PRESET" -> OK
144 75 Dimitris Pipelias
Press "START" -> 50MHz
145 1 Dimitris Pipelias
Press "STOP" -> 1200MHz
146
147 88 Dimitris Pipelias
3. For the Network Analyzer calibration (Fig. 18):
148 1 Dimitris Pipelias
```
149 88 Dimitris Pipelias
3. Για το calibration του Network Analyzer (Εικ. 18):
150 1 Dimitris Pipelias
```
151
152
Press "MEAS" -> S21
153 89 Dimitris Pipelias
Press "CAL" -> CALIBRATE -> 
154
   RESPONSE -> THRU -> DONE
155 87 Dimitris Pipelias
156
![](image8.jpg)
157 1 Dimitris Pipelias
158 88 Dimitris Pipelias
4. Connect the amplifier input to the Network Analyzer output (Port 1) and the amplifier output to the Network Analyzer input (Port 2) (Fig. 19).
159 84 Dimitris Pipelias
5. Verify the amplifier's attenuation and equalization functions by rotating the two (2) control switches to their limit positions. Simultaneously monitor the variation of the response curve on the screen.
160 1 Dimitris Pipelias
6. For the amplifier measurements, select minimum attenuation (0dB Attenuator) and maximum equalization (20dB Equalizer).
161
📌 Note: Regarding the amplifier, ALWAYS ensure that the input and output cables are connected BEFORE applying power to the device.
162 88 Dimitris Pipelias
7. Identify the measurement points across multiple frequency values to verify a (nearly) consistent gain value along the response curve (Fig. 20).
163 84 Dimitris Pipelias
```
164 88 Dimitris Pipelias
4. 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) (Εικ. 19).
165 84 Dimitris Pipelias
5. 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.
166
6. Για τις μετρήσεις του ενισχυτή επιλέγεται η ελάχιστη εξασθένηση (0dB Attenuator) και η μέγιστη ισοστάθμιση (20dB Equalizer).
167 75 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Για τον ενισχυτή, διασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ τη σύνδεση των καλωδίων εισόδου και εξόδου ΠΡΙΝ τον τροφοδοτήσετε με ρεύμα.
168 88 Dimitris Pipelias
7. Προσδιορίστε τα σημεία μέτρησης σε πολλές τιμές συχνοτήτων, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ίδια (σχεδόν) τιμή ενίσχυσης κατά μήκος της καμπύλης απόκρισης (Εικ. 20).
169 84 Dimitris Pipelias
```
170 75 Dimitris Pipelias
171 1 Dimitris Pipelias
Press "Marker" -> 
172
   Marker 1 -> 50MHz
173
   Marker 2 -> 230MHz
174
   Marker 3 -> 470MHz
175 85 Dimitris Pipelias
   Marker 4 -> 700MHz
176
177 84 Dimitris Pipelias
8. The measurement of the maximum gain the amplifier can produce is performed by increasing the input signal until the response curve deviates from a straight line (saturation point).
178
   To increase the effective input signal, reduce the attenuation of the signal output from the Network Analyzer.
179
```
180
8. 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.
181 75 Dimitris Pipelias
   Για την ενίσχυση του σήματος εισόδου, εξασθενούμε το σήμα που εξέρχεται από τον Network Analyzer.
182 84 Dimitris Pipelias
```
183 75 Dimitris Pipelias
184
Press "Sweep Setup" -> 0dB, -1dB, -2dB, ... 
185
186 84 Dimitris Pipelias
   For the amplifier under test (DA102), the response curve ceases to be a straight line when the gain reaches approximately 36dB.
187
   This represents the maximum gain rating of the amplifier.
188
9. While adjusting the input signal (0dB, -1dB, -2dB, ...), verify that the step change between the applied attenuation and the displayed gain is 1:1.
189
📌 Note: The fact that each attenuation step (-1dB) results in an equal gain step (+1dB) confirms the linearity of the amplifier.
190 88 Dimitris Pipelias
10. The amplifier's response check is performed by confirming that the signal does not exhibit return loss greater than -10dB (Fig. 21).
191 84 Dimitris Pipelias
```
192 75 Dimitris Pipelias
   Στον ενισχυτή που εξετάζουμε (DA102) η καμπύλη απόκρισης παύει να είναι ευθεία γραμμή όταν η ενίσχυση φθάσει περίπου τα 36dB.
193
   Αυτή είναι και η μέγιστη τιμή ενίσχυσης από την οποία χαρακτηρίζεται ο ενισχυτής.
194 84 Dimitris Pipelias
9. 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.
195 75 Dimitris Pipelias
📌 Σημείωση: Το γεγονός ότι ανά βήμα εξασθένησης (-1dB) προκαλείται ίσο βήμα ενίσχυσης (+1dB) αποδεικνύει την γραμμικότητα του ενισχυτή.
196 88 Dimitris Pipelias
10. Ο έλεγχος της απόκρισης του ενισχυτή γίνεται επιβεβαιώνοντας ότι το σήμα δεν παρουσιάζει απώλειες (return loss) μεγαλύτερες των -10dB (Εικ. 21).
197 84 Dimitris Pipelias
```
198 1 Dimitris Pipelias
199
Press "MEAS" -> S11
200 75 Dimitris Pipelias
Press "Preset" -> Ok
201
202 89 Dimitris Pipelias
![](image9.jpg)
203 75 Dimitris Pipelias
204 91 Dimitris Pipelias
1. To measure the amplifier's power using the Spectrum Analyzer:
205
2. Connect its input to the splitter and its output to the step attenuator.
206
   The splitter receives signals from two (2) different sources at its inputs. The output of the step attenuator is connected to the Spectrum Analyzer input to protect it from high-power signals (Fig. 22).
207 90 Dimitris Pipelias
3. Using the amplifier's switches, select minimum attenuation (0dB Attenuator) and minimum equalization (0dB Equalizer).
208 1 Dimitris Pipelias
4. Set the first generator to a frequency of 600.000 MHz and the second generator to 610.000 MHz. Adjust the RF output level to 100.000 dBuV.
209
5. Set the Center Frequency to 605.0 MHz.
210 90 Dimitris Pipelias
```
211 91 Dimitris Pipelias
1. Για τη μέτρηση της ισχύος του ενισχυτή με την χρήση του Spectrum Analyzer:
212
2. Συνδέστε την είσοδό του στον ενισχυτή με τον διακλαδωτή και την έξοδό του στον βηματικό εξασθενητή.
213
   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 (Εικ. 22).
214 75 Dimitris Pipelias
3. Μέσω των διακοπτών του ενισχυτή, επιλέγεται η ελάχιστη εξασθένηση (0dB Attenuator) και η ελάχιστη ισοστάθμιση (0dB Equalizer).
215
4. Ρυθμίστε την πρώτη γεννήτρια στη συχνότητα 600.000MHz και τη δεύτερη γεννήτρια στα 610.000MHz. Ρυθμίστε τη στάθμη εξόδου RF στα 100.000dBuV.
216
5. Ορίστε την κεντρική συχνότητα (center frequency) στα 605.0MHz.
217 90 Dimitris Pipelias
```
218 75 Dimitris Pipelias
219
Press "Freq" -> 605MHz
220
221 90 Dimitris Pipelias
6. Adjust the frequency Span to 40 MHz.
222
📌 Note: The initial span value is indicative and may be adjusted based on the user's requirements and judgment.
223
```
224 75 Dimitris Pipelias
6. Προσαρμόστε το εύρος σάρωσης συχνοτήτων στα 40MHz.
225
📌 Σημείωση: Η αρχική τιμή του εύρους συχνοτήτων είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει με βάση τις ανάγκες και την κρίση του χρήστη.
226 90 Dimitris Pipelias
```
227 76 Dimitris Pipelias
228 75 Dimitris Pipelias
Press "Span" -> 40MHz
229
230 90 Dimitris Pipelias
7. Configure the CPL by setting the RBW (Resolution Bandwidth) parameter to 100 kHz and the VBW (Video Bandwidth) parameter to 10 kHz.
231
```
232 75 Dimitris Pipelias
7. Διαμορφώστε το CPL, ορίζοντας την παράμετρο RBW στα 100kHz και την παράμετρο VBW στα 10kHz.
233 90 Dimitris Pipelias
```
234 75 Dimitris Pipelias
235
Press "CPL" -> 
236 1 Dimitris Pipelias
   RBW -> Manual
237
   RBW -> 100kHz
238 77 Dimitris Pipelias
   VBW -> Manual
239
   VBW -> 10kHz
240
241 91 Dimitris Pipelias
8. Set the Reference Level to -10 dBm and define dBuV as the measurement unit (Fig. 23).
242 90 Dimitris Pipelias
```
243 91 Dimitris Pipelias
8. Ρυθμίστε την ενίσχυση αναφοράς στα -10dBm, ορίστε ως μονάδα μέτρησης το dBuV (Εικ. 23).
244 90 Dimitris Pipelias
```
245 77 Dimitris Pipelias
246
Press "AMPL" -> 
247 1 Dimitris Pipelias
   Ref. Level -> -10dBm
248
   Atten. -> Manual -> 0dBm
249
250
Press "AMPL" -> 
251 77 Dimitris Pipelias
   Unit -> dBuV
252 78 Dimitris Pipelias
253 93 Dimitris Pipelias
![](image10.jpg)
254
255 91 Dimitris Pipelias
9. Set the power on both (2) generators to 95 dBuV (ALWAYS identical on both generators) and set the step attenuator to 40 dB.
256
   The objective is to clearly distinguish the four (4) peaks (Delta functions) on the graph, which correspond to the generator frequencies and their intermodulation products (harmonics).
257
📌 Note: The power values on the generators and the attenuation on the step attenuator are indicative and may be adjusted based on the user's requirements and judgment.
258
```
259 80 Dimitris Pipelias
9. Ρυθμίστε την ισχύ στις δύο (2) γεννήτριες (ΠΆΝΤΑ ίδια και στις δύο γεννήτριες) στα 95dBuV και ορίστε τον εξασθενητή στα 40dB.
260 78 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.
261 1 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.
262 78 Dimitris Pipelias
263 91 Dimitris Pipelias
```
264
265 1 Dimitris Pipelias
Press "RF LEVEL" -> 95dBuV
266
267 78 Dimitris Pipelias
Select -> 40dB
268 1 Dimitris Pipelias
269 91 Dimitris Pipelias
10. On the displayed graph, manually add the dB of attenuation applied after the amplifier's output to calculate and view the total output signal power.
270
```
271 1 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.
272 91 Dimitris Pipelias
```
273 79 Dimitris Pipelias
274 1 Dimitris Pipelias
Press "AMPL" -> More
275
   Ref. Offset -> 40dBm
276 79 Dimitris Pipelias
277 91 Dimitris Pipelias
11. Using the MKR (Marker) options, place the cursor on the peak of one of the two (2) "high" Delta functions to measure its value.
278
```
279 1 Dimitris Pipelias
11. 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.
280 91 Dimitris Pipelias
```
281 79 Dimitris Pipelias
282 80 Dimitris Pipelias
Press "MKR" -> Normal
283 1 Dimitris Pipelias
284 91 Dimitris Pipelias
12. Introduce a second cursor and move it to one of the two (2) "low" Delta functions, ensuring that the difference between the "high" and "low" peaks is between 55-60 dBuV.
285
📌 Note: When performing a dual-cursor measurement, the first cursor (reference) should be placed on the "low" peak and the second on the "high" peak.
286
```
287 1 Dimitris Pipelias
12. 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.
288
📌 Σημείωση: Στην περίπτωση της μέτρησης με τους δύο (2) κέρσορες, ο πρώτος κέρσορας πρέπει ναι τοποθετηθεί στην «χαμηλή» κορυφή και ο δεύτερος στην «υψηλή».
289 91 Dimitris Pipelias
```
290 1 Dimitris Pipelias
291
Press "MKR" -> Peak
292 80 Dimitris Pipelias
293 91 Dimitris Pipelias
13. Confirm that the measurement values for the specific amplifier (DA102) comply with the manufacturer's specifications (Fig. 21).
294
📌 Note: 76 dBuV ("high" peak) + 40 dB (attenuation) + 2 dB (cable loss) = 118 dBuV (DA102 Amplifier).
295
14. The final step involves attaching the LOT# identification label and proceeding with the product packaging.
296
```
297 80 Dimitris Pipelias
13. Επιβεβαιώστε ότι οι τιμές των μετρήσεων του συγκεκριμένου ενισχυτή (DA102) ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή (Εικ. 21).
298 81 Dimitris Pipelias
 📌 Σημείωση: 76dBuV («υψηλή» κορυφή) + 40dB (εξασθενητής) + 2dB (απώλειες καλωδίων) = 118dBuV (ενισχυτής DA102).
299 1 Dimitris Pipelias
300 80 Dimitris Pipelias
14. Το τελικό βήμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση της αναγνωριστικής ταμπέλας LOT# και την συσκευασία του προϊόντος.
301 91 Dimitris Pipelias
```