"R3765CH 3.8GHz 네트워크분석기 분해"의 두 판 사이의 차이

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R3765CH 3.8GHz 네트워크분석기 분해
 
R3765CH 3.8GHz 네트워크분석기 분해
 
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<li>링크
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<li> [[전자부품]]
 
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<li> [[전자부품]]
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<li>계측기 - 분석기
 
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<li> [[네트워크분석기]]
 
<li> [[네트워크분석기]]
 
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<li> [[R3765CH]] 네트워크분석기 - 이 페이지
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<li> [[R3765CH]] 네트워크분석기
 
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<li> [[R3765CH 3.8GHz 네트워크분석기 분해]]
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<li> [[R3765CH 3.8GHz 네트워크분석기 분해]] - 이 페이지
 
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<li>전면 패널 분해 방법
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<li>LCD 고장나거나 FDD 고장날 때.
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<li>빨강칠한 나사(화살표)를 풀어야 한다.
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image:r3765ch03_147.jpg | 나머지 나사를 프레임 고정용이다.
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<li>모든 나사를 다 풀면, 이렇게 분리된다.
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image:r3765ch03_028.jpg | LCD, 선택스위치 및 FDD 등 3개 연결선
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<li>좌우에서 나사 2개씩, 총 4개를 풀면, 전면 패널을 앞으로 꺼낼 수 있다.
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image:r3765ch03_148.jpg | 플라스틱 기어부위는 쉽게 깨진다.
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image:r3765ch03_149.jpg | 6개 나사를 풀어야 LCD 패널이 분리되고, FDD를 꺼낼 수 있다.
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image:r3765ch03_150.jpg | 플라스틱 기어 평판을 쉽게 깨진다.
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image:r3765ch03_151.jpg | 6개 나사를 제거한 후
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<li>LCD 패널 및 전면 스위치 부분
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image:r3765ch03_152.jpg | 이 속까지 먼지가 있다.
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image:r3765ch03_153.jpg | FDD를 앞으로 꺼낼 수 있다.
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image:r3765ch03_154.jpg | LCD 백라이트가 [[CCFL]]이다.
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<li>밑바닥에 위치하고 있는 RF 섹션
 
<li>밑바닥에 위치하고 있는 RF 섹션
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image:r3765ch_00_001.jpg
 
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image:r3765ch_00_002.jpg | 2022/03/14 임시
 
image:r3765ch_00_002.jpg | 2022/03/14 임시
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<li>아날로그 섹션만 분리할 수 있다.
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image:r3765ch03_012_001.jpg | 쉽게 분리된다.
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image:r3765ch03_012_002.jpg | [[YTO]]와 [[DRO]]가 보인다.
 
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<li>밑 뚜껑을 열어보면
 
<li>밑 뚜껑을 열어보면
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image:r3765ch03_002.jpg | 7W858 CMC(Custom Microwave Components, Inc)S0782
 
image:r3765ch03_002.jpg | 7W858 CMC(Custom Microwave Components, Inc)S0782
 
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<li>reference frequency generation circuit(PG 라고 하는 듯) - 분해 못함.
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<li>reference frequency generation circuit(PG;phase generator(?) 라고 하는 듯)
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<li>설명(???)
 
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<li>여기에 frequency synthesizer 신호(40M~80MHz)가 가해진다. 이 신호를 바탕으로 약 40MHz~3.8GHz LO 신호를 발생시킨다.
 
<li>여기에 frequency synthesizer 신호(40M~80MHz)가 가해진다. 이 신호를 바탕으로 약 40MHz~3.8GHz LO 신호를 발생시킨다.
 
<li>IF 보드 2가 frequency synthesizer 이다.
 
<li>IF 보드 2가 frequency synthesizer 이다.
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<li>외관
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image:r3765ch03_103.jpg
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<li>내부 전체
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<li>SMA [[RF 커넥터와 PCB 연결]]
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<li>뒷면. 특별한 기술은 없어 보이는데, 뭔가 빈공간이 필요해서 이렇게 상자를 만들었을까?
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image:r3765ch03_112.jpg
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image:r3765ch03_113.jpg
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<li>앰프, 40M~80MHz를 받아서 약 40MHz~3.8GHz 신호를 발생시키는 회로라면, 앰프를 거치면서 주파수가 50배까지 상승시켜야 하는 회로인데... 이런 회로를 harmonic generator라고 하는가?
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image:r3765ch03_116.jpg | MC10H116, 3ch differential amplifier(40M~80MHz를 받아서 동작하는가?)
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image:r3765ch03_108.jpg | Toshiba, 2SC4200, npn 18V 0.6A, fT=2.5GHz high speed switching, 3.8GHz까지 강제로 사용하나?
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<li>3점 분기점 부근 (납땜 기둥 뒷면은 접지와 연결되어 있는데... harmonic generator 인지 궁금하다.)
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image:r3765ch03_107.jpg | 2R(HSMS-8102, SOT-23, 10-14GHz schottky series)에서 다이오드 하나만 이용
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image:r3765ch03_114.jpg | 뒷면
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<li>기타
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image:r3765ch03_115.jpg | [[피드쓰루]]
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<li>3개(R, A, B) 있는 샘플러, Advantest THD129A Sampler
 
<li>3개(R, A, B) 있는 샘플러, Advantest THD129A Sampler
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image:r3765ch03_066.jpg
 
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image:r3765ch03_067.jpg | [[녹]]슬지 않게, MLCC 외부단자를 금도금하였다.
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image:r3765ch03_078.jpg | 믹서 위
 
image:r3765ch03_078.jpg | 믹서 위
 
image:r3765ch03_079.jpg | low pass 용 double Radial stubs [[마이크로스트립 필터]]
 
image:r3765ch03_079.jpg | low pass 용 double Radial stubs [[마이크로스트립 필터]]
image:r3765ch03_080.jpg | 4.4GHz DRO 입력
+
image:r3765ch03_080.jpg | 4.4GHz [[DRO]] 입력
 
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<li>최종 RF out 포트에 있는 (?) 다이오드. 과전압 보호회로?
 
<li>최종 RF out 포트에 있는 (?) 다이오드. 과전압 보호회로?
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image:r3765ch03_083.jpg | 믹서용 [[브리지다이오드]] 인듯
 
image:r3765ch03_083.jpg | 믹서용 [[브리지다이오드]] 인듯
 
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<li>4.4GHz DRO 입력
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<li>사진에서 왼쪽은 [[DRO]]에서 생성되는 4.4GHz CW 신호가 입력되는 곳이다.
 
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image:r3765ch03_080.jpg
 
image:r3765ch03_080.jpg
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image:r3765ch03_005.jpg | Hirose Connector, AT-103, 3dB attenuator DC~18GHz 2W
 
image:r3765ch03_005.jpg | Hirose Connector, AT-103, 3dB attenuator DC~18GHz 2W
 
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<li>기타 아날로그 섹션
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<li>밑면 반대편에 [[발진기]]
 
<ol>
 
<ol>
<li>밑면 반대편에 [[발진기]]
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<li>4.4GHz [[DRO]]
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<ol>
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<li>외관
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image:r3765ch03_007.jpg | DC 전원전압과 주파수 출력단자만 있다.
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image:r3765ch03_117.jpg | 위에 금속 나사(유전체와 접지 거리를 조정한다.)
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image:r3765ch03_118.jpg | 아래 플라스틱 나사(유전체와 기판 사이 거리를 조정한다.)
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 +
<li>내부
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image:r3765ch03_117_001.jpg | 뚜껑에 있는, 공기를 유전체로 사용하는 [[가변C]]
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image:r3765ch03_119.jpg
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image:r3765ch03_120.jpg | 잘 연마한 유전체 세라믹
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<li>보드 전체
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image:r3765ch03_121.jpg | 유전체 밑을 통과하는 Tr B 포트 라인이 공진한다.
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<li> [[마이크로스트립 필터]], Stripline parallel-coupled lines filter, 통과대역 필터이다. 보드 면적을 줄이기 위해 경사지게 설계한다.
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image:r3765ch03_122.jpg | 발진 출력(Tr E)을 출력포트(+감쇠기)에 연결하는 곳에 있다.
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<li> [[마이크로스트립 필터]], Single Rectangular stubs
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<gallery>
 +
image:r3765ch03_123.jpg | (왼쪽은) 전원전압을 Tr B에 인가하는 라인에 적용한 LPF
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</gallery>
 +
<li> [[마이크로스트립 필터]], Single Rectangular stubs
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<gallery>
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image:r3765ch03_124.jpg | R10을 통과한 전원전압을 Tr E에 인가하는 라인에 적용한 LPF
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 +
<li>전압에 따른 주파수 측정 엑셀 파일
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<ol>
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<li>뚜껑을 열고 측정
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image:r3765ch03_125.png | 12V에서 발진 주파수는 4.3392GHz
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image:r3765ch03_126.png | 전압에 따른 소비전류
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<li>뚜껑을 닫고 측정. (세라믹 링과 접지 사이 C가 적절히 튜닝된 후를 의미함.) 주파수 변동이 줄어든다.
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image:r3765ch03_125_001.png | 12V에서 발진 주파수는 4.4041GHz
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</ol>
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<li> [[YTO]];YIG Tuned Oscillator, TOP1247A, 3.8G~8.2GHz 발생시킨다.
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<ol>
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<li>외관, FM:frequency modulation
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image:r3765ch03_006.jpg
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image:r3765ch03_127.jpg | 오렌지:+11V 노랑-5V 갈색heater, 주파수를 조정할 수 있는 FM(FM tuning coils)단자가 보인다.
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</gallery>
 +
<li>나사를 돌릴 때, 나사 고정 [[접착제]]가 딱딱해 손가락 [[부상]]
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 +
image:r3765ch03_128.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>내부
 +
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 +
image:r3765ch03_129.jpg
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<li>자석 부분, 영구 [[자석]] 속에 전자석이 들어가 있다.
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image:r3765ch03_131.jpg | 주변에 main coil, 그리고 가운데에 FM coil이 있다. 이 FM coil 중심에서 약간 벗어난 곳 밑에 YIG 공이 놓인다.
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<li>전체
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image:r3765ch03_130.jpg | [[오링]]으로 기밀된 발진기 파트
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image:r3765ch03_132.jpg | 하양기판: [[알루미나 기판]] 추정, 회색기판: 알루미늄나이트라드(Aluminum Nitride;AlN) 추정
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image:r3765ch03_133.jpg
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image:r3765ch03_134.jpg | 발열을 하는 앰프가 있어 AlN기판을 사용했을 것으로 추정
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image:r3765ch03_135.jpg | 발열부품이 없어, 가격이 싼 알루미나 기판
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<li>끝부분만 YIG sphere(구체)이다. 일정한 온도를 유지해야 일정한 주파수로 공진된다.
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image:r3765ch03_136.jpg | 히터 단열을 위해 플라스틱 부품으로 고정
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image:r3765ch03_137.jpg | 하양기판이 [[PTC 히터]]. 히터와 연결되는 전선 두 개.
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image:r3765ch03_139.jpg | 실리콘 결정처럼 키운 형태이다. (작은 조각을 열전달이 높은 막대기에 붙이고 구체로 키운다.)
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<li>공진기 출력 부분(Tr에서 E는 YIG, B는 L성분으로 접지, C는 출력으로)
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image:r3765ch03_140.jpg | YIG - Tr - DC 블록 [[SLC]] - 매칭회로 - 앰프로
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image:r3765ch03_141.jpg | 와이어본딩으로 길이를 조정할 수 있는 stub [[마이크로스트립 필터]]
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<li>앰프 부분
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image:r3765ch03_142.jpg
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image:r3765ch03_143.jpg | 주변에 [[SLC]]가 많다.
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<li>와이어본딩으로 원하는 저항값을 선택하는, 트리밍한 [[와이어본딩용R]]
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image:r3765ch03_144.jpg
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image:r3765ch03_145.jpg
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<li>[[칩R]]을 [[도전성 접착제로 연결]]
 
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image:r3765ch03_006.jpg | YTO(YIG Tuned Oscillator): 3.8G~8.2GHz - 분해할 예정
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image:r3765ch03_146.jpg
image:r3765ch03_007.jpg | 4.4GHz DRO(추정) - 분해할 예정
 
 
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</ol>
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<li>측면 2장이 Sampler에 2개의 LO를 공급하는 섹션
 
<li>측면 2장이 Sampler에 2개의 LO를 공급하는 섹션
 
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image:r3765ch03_014.jpg
 
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<li>보드 1, R 채널 Sampler에 인가되는 신호(아마 800kHz LO 회로) 및 YTO 제어 신호를 만든다.
+
<li>VCO/PLL 보드
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<li>R 채널 Sampler에 인가되는 신호(아마 800kHz LO 회로) 및 YTO 제어 신호를 만든다.
 
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image:r3765ch03_039.jpg
 
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image:r3765ch03_041.jpg
 
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<li>보드 2, frequency synthesizer, 40M~80MHz 신호를 만드는 LO 회로
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<li>Synthesizer 보드(ext REF 10MHz in 포트가 있는 보드), 40M~80MHz 신호를 만드는 LO 회로
 
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<li>차폐 금속 뚜껑을 벗기고. (청소전) 내부에 먼지가 있다.
 
<li>차폐 금속 뚜껑을 벗기고. (청소전) 내부에 먼지가 있다.
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image:r3765ch03_024.jpg | 베어링 밀봉 뚫어 들어내고, 윤활유 주입하고, hot melt adhesive(HMA) [[접착제]]로 밀봉함.
 
image:r3765ch03_024.jpg | 베어링 밀봉 뚫어 들어내고, 윤활유 주입하고, hot melt adhesive(HMA) [[접착제]]로 밀봉함.
 
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2022년 3월 29일 (화) 14:23 기준 최신판

R3765CH 3.8GHz 네트워크분석기 분해

  1. 전자부품
    1. 계측기 - 분석기
      1. 네트워크분석기
        1. R3765CH 네트워크분석기
          1. R3765CH 3.8GHz 네트워크분석기 분해 - 이 페이지
  2. 전면 패널 분해 방법
    1. LCD 고장나거나 FDD 고장날 때.
    2. 빨강칠한 나사(화살표)를 풀어야 한다.
    3. 모든 나사를 다 풀면, 이렇게 분리된다.
    4. 좌우에서 나사 2개씩, 총 4개를 풀면, 전면 패널을 앞으로 꺼낼 수 있다.
    5. LCD 패널 및 전면 스위치 부분
  3. 밑바닥에 위치하고 있는 RF 섹션
    1. 블록도
    2. 아날로그 섹션만 분리할 수 있다.
    3. 밑 뚜껑을 열어보면
    4. DC 바이어스 Tee가 있는, A B 입력포트에 각각 존재하는 방향성 결합기
    5. DC 바이어스 Tee가 없는 방향성 결합기
      1. Advantest THD131 directional bridge
      2. 뚜껑을 열면
      3. in 포트
      4. out, test 포트 부근. (표면이 검게 녹슨)MLCC와 연결되는 single rectangular stub 및 test 포트에는 double rectangular stub 마이크로스트립 필터도 보인다.
    6. port1,2 선택용 RF스위치, CMCS0782
    7. reference frequency generation circuit(PG;phase generator(?) 라고 하는 듯)
      1. 설명(???)
        1. 여기에 frequency synthesizer 신호(40M~80MHz)가 가해진다. 이 신호를 바탕으로 약 40MHz~3.8GHz LO 신호를 발생시킨다.
        2. IF 보드 2가 frequency synthesizer 이다.
      2. 외관
      3. 내부 전체
      4. SMA RF 커넥터와 PCB 연결
      5. 뒷면. 특별한 기술은 없어 보이는데, 뭔가 빈공간이 필요해서 이렇게 상자를 만들었을까?
      6. 앰프, 40M~80MHz를 받아서 약 40MHz~3.8GHz 신호를 발생시키는 회로라면, 앰프를 거치면서 주파수가 50배까지 상승시켜야 하는 회로인데... 이런 회로를 harmonic generator라고 하는가?
      7. 3점 분기점 부근 (납땜 기둥 뒷면은 접지와 연결되어 있는데... harmonic generator 인지 궁금하다.)
      8. 기타
    8. 3개(R, A, B) 있는 샘플러, Advantest THD129A Sampler
      1. 왼쪽 3개
      2. 820kHz를 받아서 20kHz IF로 낮춰주는 믹서 회로
      3. RF in 및 PG in을 받아서 820KHz IF 만드는 믹서 회로
      4. 부분-1
      5. 부분-2, RF믹서(??), 메인경로는 RF in, 위에서 LO 신호
      6. 부분-3
      7. RF in에서,
      8. PG in에서 RF 커넥터와 PCB 연결
      9. MLCC도전성 접착제로 연결
    9. RF block
      1. Advantest THD128A RF Block
      2. 3개 부분으로 나누어 촬영
      3. 9개 부분으로 나누어 촬영
      4. 최종 RF out 포트에 있는 (?) 다이오드. 과전압 보호회로?
      5. RF앰프, TC-525 MEGAWAT TES HCCD 8/90
      6. 프리 앰프? 감쇠기? (출력 전력을 조정하는 곳?)
        1. 알루미나 기판 연결
        2. 싱글 다이
        3. 듀얼 다이
      7. RF믹서 부근에서
      8. 사진에서 왼쪽은 DRO에서 생성되는 4.4GHz CW 신호가 입력되는 곳이다.
    10. 동축 감쇠기
    11. 밑면 반대편에 발진기
      1. 4.4GHz DRO
        1. 외관
        2. 내부
        3. 보드 전체
        4. 마이크로스트립 필터, Stripline parallel-coupled lines filter, 통과대역 필터이다. 보드 면적을 줄이기 위해 경사지게 설계한다.
        5. 마이크로스트립 필터, Single Rectangular stubs
        6. 마이크로스트립 필터, Single Rectangular stubs
        7. 전압에 따른 주파수 측정 엑셀 파일
          1. 뚜껑을 열고 측정
          2. 뚜껑을 닫고 측정. (세라믹 링과 접지 사이 C가 적절히 튜닝된 후를 의미함.) 주파수 변동이 줄어든다.
      2. YTO;YIG Tuned Oscillator, TOP1247A, 3.8G~8.2GHz 발생시킨다.
        1. 외관, FM:frequency modulation
        2. 나사를 돌릴 때, 나사 고정 접착제가 딱딱해 손가락 부상
        3. 내부
        4. 자석 부분, 영구 자석 속에 전자석이 들어가 있다.
        5. 전체
        6. 끝부분만 YIG sphere(구체)이다. 일정한 온도를 유지해야 일정한 주파수로 공진된다.
        7. 공진기 출력 부분(Tr에서 E는 YIG, B는 L성분으로 접지, C는 출력으로)
        8. 앰프 부분
        9. 와이어본딩으로 원하는 저항값을 선택하는, 트리밍한 와이어본딩용R
        10. 칩R도전성 접착제로 연결
    12. 측면 2장이 Sampler에 2개의 LO를 공급하는 섹션
      1. 외관
      2. VCO/PLL 보드
        1. R 채널 Sampler에 인가되는 신호(아마 800kHz LO 회로) 및 YTO 제어 신호를 만든다.
      3. Synthesizer 보드(ext REF 10MHz in 포트가 있는 보드), 40M~80MHz 신호를 만드는 LO 회로
        1. 차폐 금속 뚜껑을 벗기고. (청소전) 내부에 먼지가 있다.
        2. 외부 표준 주파수 입력(EXT STD IN) 포트 부근
        3. PLL VCO 인듯
        4. 출력 포트
        5. 기타
    13. RF 섹션 식히는 axial flow팬