4 OGÓLNE PROCEDURY OBSŁUGI 4.1 INFORMACJE OGÓLNE 4.5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 4.2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE 4.3 ELEMENTY STEROWANIA, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI

Podobne dokumenty
OPIS 1 OPIS OGÓLNY I FUNKCJE 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 1.2 FUNKCJE

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

Lekcja 20. Temat: Elementy regulacyjne i gniazda oscyloskopu.

Aneks B OPCJA 11 SZYBKA MODULACJA IMPULSOWA I WYSOKA MOC

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

OSCYLOSKOP JEDNOKANAŁOWY 10 MHz [ BAP_ doc ]

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Zapoznanaj się również z ilustracjami w wersji angielskiej!

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

INSTRUKCJA OBSŁUGI SG1638N GENERATOR FUNKCYJNY Z CZĘSTOŚCIOMIERZEM SHANGHAI MCP CORP.

Przyjazna instrukcja obsługi generatora funkcyjnego Agilent 33220A

Podstawy obsługi oscyloskopu

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Węzeł optyczny LR 43 zasilany lokalnie Węzeł optyczny LR 63 zasilany zdalnie

Badanie diod półprzewodnikowych

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS

Węzeł optyczny LR 54 E2000 / LR 54S SC/APC zasilany lokalnie Węzeł optyczny LR 55 E2000 / LR 55S SC/APC zasilany zdalnie

DWUKANAŁOWY OSCYLOSKOP ANALOGOWY

Wyświetlacz funkcyjny C6

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC1 DO MARKIZ I ROLET MODEL INSTRUKCJA

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Dioda półprzewodnikowa

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika

INSTRUKCJA OBSŁUGI Generatora impulsów PWM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

Amperomierz EPM Nr produktu

Wzmacniacz zasilany lokalnie VX 24 Wzmacniacz zasilany zdalnie VX 25

Multimetr cyfrowy Extech EX320, CAT III 600V

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

Analizy zakłóceń elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości radiofalowych RF

INSTRUKCJA OBS UGI. Kalibrator pętli prądowej. tel:

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

MBD 732 MBD 832 MBD 932

Funkcja wspomagania testu zmniejsza czas testowania.

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI Oscyloskop analogowy VOLTCRAFT AO 610

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KA3305D

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej

1. Przeznaczenie testera.

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Algorytm uruchomienia oscyloskopu

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1MHz - 8GHz

REFLEKTOMETR IMPULSOWY IR 01. Instrukcja obsługi

Odbiornik z wyświetlaczem

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS OPBOX.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1 MHz 8 GHz

Politechnika Warszawska

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny

A. Korzystanie z panelu sterowania

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

Wyświetlacz funkcyjny C600E

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Transkrypt:

4 OGÓLNE PROCEDURY OBSŁUGI PRZYKŁADOWY TEST STRONA 4.6 PRZYKŁADOWE TESTY XPDR... 3 4.6.1 Pomiar pasma i minimalnego poziomu progu (ang. Minimum Threshold Level - MTL) odbiornika.. 3 4.6.2 Pomiar tłumienia listka bocznego (ang. Side Lobe Suppression SLS)... 4 4.6.3 Pomiar odchylenia impulsu... 5 4.6.4 Weryfikacja czasu regeneracji interrogatora... 6 4.6.5 Działanie dekodera szerokości impulsu... 7 4.6.6 Pomiar częstotliwości i mocy wyjściowej... 8 4.6.7 Pomiar kształtu i szerokości impulsu, opadania sygnału nadajnika i przeciągania częstotliwości... 8 4.6.8 Pomiar kodów identyfikacyjnych i wysokości... 9 4.7 PRZYKŁADOWE TESTY DME...13 4.7.1 Pomiar częstotliwości i mocy nadajnika systemu DME...13 4.7.2 Pomiar właściwości impulsów nadajnika...14 4.7.3 Pomiar czasu pamięci odbiornika...15 4.7.4 Pomiar szerokości pasma i czułości odbiornika...16 4.7.4 Pomiar szerokości pasma i czułości odbiornika...16 4.7.5 Pomiar dokładności dekodera pozycji impulsów...17 4.7.6 Test sąsiednich kanałów...18 4.7.7 Pomiar dokładności i śledzenia...19 4.7.8 Pomiar czasu wykrywania obiektu...20 4.7.9 Pomiar echa i wydajności na kanale wspólnym...21 4.1 INFORMACJE OGÓLNE Rozdział ten zawiera przykłady testów testera pracującego z w trybie sterowania lokalnego (z użyciem panelu przedniego). 4.2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE Dla zapewnienia maksymalnych korzyści, zaleca się, aby przed przystąpieniem do wykonywania Przykładowego Testu personel przeczytał i zrozumiał wszystkie kroki jego procedury. 4.3 ELEMENTY STEROWANIA, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI Elementy sterowania, złącza i wskaźniki określone w Przykładowych Testach oznaczone są numerem pozycji. Umiejscowienie poszczególnych elementów sterowania, złączy i wskaźników przedstawiono w, Rysunek 8 i 9 (Przykładowe testy XPDR) i, Rysunek 13 i 14 (Przykładowe testy DME). 4.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCZE SPRZĘTU TESTOWEGO Załącznik G zawiera spis sprzętu testowego odpowiedniego do wykonania procedur podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Inny sprzęt zgodny ze specyfikacją podaną w Załączniku G może być stosowany w miejsce zalecanych modeli. UWAGA: W przypadku niektórych procedur, sprzęt wymieniony w Załączniku G może mieć parametry wyższe od wymaganych. 4.5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE: PODCZAS PRACY Z OBWODAMI POD WYSOKIM NAPIĘCIEM, TRZYMAĆ JEDNĄ RĘKĘ W KIESZENIU LUB ZA PLECAMI, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POWAŻNEGO PORAŻNIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. OSTRZEŻENIE: ZDJĄĆ CAŁĄ BIŻUTERIĘ I INNE OZDOBY KOSMETYCZNE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PROCEDUR TESTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM OBWODÓW POD NAPIĘCIEM. OSTRZEŻENIE: UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE IZOLOWANYCH NARZĘDZI NAPRAWCZYCH PODCZAS PRACY Z OBWODAMI POD NAPIĘCIEM. OSTRZEŻENIE: DLA ZAPEWNIENIA DODATKOWEJ IZOLACJI, UMIEŚCIĆ GUMOWĄ MATĘ STOŁOWĄ POD WSZYSTKIMI ZASILANYMI URZĄDZENIAMI NA STOLE ORAZ GUMOWĄ MATĘ PODŁOGOWĄ POD KRZESŁEM OPERATORA. OSTRZEŻENIE: ZWRACAĆ UWAGNE NA WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I UWAGI DOTYCZĄCE MAKSYMALNEGO NAPIĘCIA I ZASILANIA. Strona 1

Elementy sterowania na panelu przednim Przykładowe testy XPDR Rysunek 8 Elementy sterowania na panelu tylnym Przykładowe testy XPDR Rysunek 9 Strona 2

4.6 PRZYKŁADOWE TESTY XPDR Przykładowe testy XPDR dotyczą ogólnych zastosowań testera do testowania transponderów lotniczych (XPDR) systemu kontroli ruchu lotniczego ATC (Air Traffic Control). Szczegółowe procedury testowania transponderów podano w instrukcjach obsługi producentów transpondera. Przykładowe testy XPDR są przeznaczone do obrazowania zasad obsługi testera i nie mają na celu zastępowania ani zmieniania procedur testowych zalecanych przez producenta i nie obejmują wszystkich testów wymaganych do certyfikacji systemów XPDR. Specyfikacje przywołane w poniższych przykładowych testach mają na celu wyłącznie zobrazowanie procedur obsługi i nie odnoszą się do konkretnego modelu transpondera. Wstępne ustawienia elementów sterowania dla Przykładowych testów XPDR są następujące: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Regulator RF LEVEL -70 dbm Przełącznik CW/NORM/ NORM Przełącznik SUPPRESSOR ON/ Przełącznik SLS/ECHO ON/ Przełącznik XPDR PULSE WIDTH VAR/CAL CAL Regulator FREQ STEP RATE Przełącznik MAN/AUTO/MAN STEP MAN Przełącznik XPDR DEV P 3/CAL CAL Przełącznik 1.0 µs/1.45 µs 1.45 µs Przełącznik XPDR DEV P 2/CAL CAL Przełącznik To/TAC/T D TD Przełącznik PRF/SQTR ON/ ON Przełącznik F 2/P 2 F 1/P 1 F1/P1 Przełącznik POWER Regulator XPDR MODE A Regulator DISPLAY SELECT FREQ MHz Pokrętła kciukowe PRF/SQTR 500 Hz DBL INTERR/INTRF Pokrętła kciukowe PULSE 047.9 µs, Pokrętła kciukowe XPDR P 2/P 3 DEV 0.20 µs Pokrętła kciukowe FREQ/FUNCTION SELECT 1030MHz, XPDR Pokrętła kciukowe F 0.00 MHz, Pokrętła kciukowe XPDR PULSE WIDTH 0,00 µs Pokrętła kciukowe SLS/ECHO 0 db 4.6.1 Pomiar pasma i minimalnego poziomu progu (ang. Minimum Threshold Level - MTL) odbiornika brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 3. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi >90%. UWAGA: Podczas testowania transponderów, ciągłe lub migające wskazanie F w miejscu pierwszego znaku na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY oznacza, że impuls F 1 lub F 2 transpondera wykracza poza zakres specyfikacji. 5. Zmniejszyć ustawienie regulatora RF LEVEL ze stopniowaniem 1 db, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/ XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. 6. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Minimalny poziom progu (MTL) testowanej jednostki podany jest na wyświetlaczu RF LEVEL -dbm. Zapisać poziom. 7. Ustawić regulator RF LEVEL na wartość 3dB powyżej poziomu w Kroku 6. 8. Ustawić pokrętła F w ustawieniu +. 9. Zwiększyć ustawienie pokręteł F ze stopniowaniem 1MHz, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. Zapisać częstotliwość generatora (Fhi) wskazywaną na wyświetlaczu DISPLAY SELECT. 10. Ustawić pokrętła F w ustawieniu -. 11. Zmniejszyć ustawienie pokręteł F ze stopniowaniem 1MHz, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. Zapisać częstotliwość generatora (Fho) wskazywaną na wyświetlaczu DISPLAY SELECT. Strona 3

12. Wyznaczyć szerokość pasma 3 db i częstotliwość centralną (Fo) stosując następujące wzory do wartości w Krokach 9 i 11: Częstotliwość centralna: Fo = (Fhi + Flo) 2 Szerokość pasma 3 db: 3 db BW = Fhi - Flo 13. Ustawić pokrętła F w ustawieniu. 14. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL, aby zwiększyć poziom o +17 db powyżej poziomu w Kroku 7. 15. Ustawić pokrętła F w ustawieniu +. 16. Zwiększyć ustawienie pokręteł F MHz ze stopniowaniem 1MHz, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. Zapisać częstotliwość (Fhi) wskazywaną na wyświetlaczu DISPLAY SELECT. 17. Ustawić pokrętła F w ustawieniu -. 18. Zmniejszyć ustawienie pokręteł F, aż na zostanie wyświetlona wartość <90%. Zapisać częstotliwość (Flo) wskazywaną na wyświetlaczu DISPLAY SELECT. 19. Wyznaczyć szerokość pasma 20 db, stosując następujące wzory dla wartości podanych w Krokach 16 i 18: 20 db BW = Fhi - Flo 20. Ustawić pokrętła F w ustawieniu. 4.6.2 Pomiar tłumienia listka bocznego (ang. Side Lobe Suppression SLS) brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 3. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi >90%. UWAGA: Podczas testowania transponderów, ciągłe lub migające wskazanie F w miejscu pierwszego znaku na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY oznacza, że impuls F 1 lub F 2 transpondera wykracza poza zakres specyfikacji. 5. Zmniejszyć ustawienie regulatora RF LEVEL ze stopniowaniem 1 db, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/ XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. 6. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Minimalny poziom progu (MTL) testowanej jednostki podany jest na wyświetlaczu RF LEVEL -dbm. Zapisać poziom. 7. Ustawić regulator RF LEVEL 3dB powyżej poziomu w Kroku 6. 8. Ustawić przełącznik SLS/ECHO ON/ w pozycji ON. 9. Regulatorem RF LEVEL zwiększyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, aby zapewnić częstość odpowiedzi 0% do maks. 50 db powyżej poziomu podanego w Kroku 6. 10. Ustawić regulator RF LEVEL na wartość 3dB powyżej poziomu w Kroku 6. 11. Ustawić pokrętło SLS/ECHO w ustawieniu -9 db. 12. Regulatorem RF LEVEL zwiększyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, aby zapewnić częstość odpowiedzi 100% do maks. 50 db powyżej poziomu podanego w Kroku 6. Strona 4

13. Ustawić regulator RF LEVEL na wartość 3dB powyżej poziomu w Kroku 6. 14. Ustawić przełącznik SLS/ECHO ON/ w pozycji. 15. Regulatorem RF LEVEL zwiększyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, aby zapewnić częstość odpowiedzi 90% >50 db powyżej poziomu podanego w Kroku 6. 4.6.3 Pomiar odchylenia impulsu brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 3. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi 100%. UWAGA: Podczas testowania transponderów, ciągłe lub migające wskazanie F w miejscu pierwszego znaku na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY oznacza, że impuls F 1 lub F 2 transpondera wykracza poza zakres specyfikacji. 5. Zmniejszyć ustawienie regulatora RF LEVEL ze stopniowaniem 1 db, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/ XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. 6. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Minimalny poziom progu (MTL) testowanej jednostki podany jest na wyświetlaczu RF LEVEL -dbm. Zapisać poziom. 7. Ustawić przełącznik XPDR DEV P 3 /CAL w ustawieniu +. 8. Regulatorem RF LEVEL zwiększyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, aby upewnić, że % częstości odpowiedzi wynosi >90 % dla poziomu 50dB powyżej poziomu podanego w Kroku 6. 9. Ustawić przełącznik XPDR P 3 /CAL w ustawieniu -. 10. Regulatorem RF LEVEL zmniejszyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, do poziomu podanego w Kroku 6. Sprawdzić, czy % częstości odpowiedzi wynosi >90 % dla poziomu 50dB powyżej poziomu podanego w Kroku 6 11. Ustawić pokrętła XPDR P 2 /P 3 DEV na wartość 1.05 µs. Strona 5

12. Ustawić regulator RF LEVEL na poziom podany w Kroku 6. 13. Regulatorem RF LEVEL zwiększyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, do 50db powyżej MTL. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY wynosi <10%. 14. Ustawić przełącznik XPDR DEV P 3 /CAL w ustawieniu +. 15. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi <10%. 16. Regulatorem RF LEVEL zmniejszyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, do poziomu podanego w Kroku 6. Sprawdzić, czy % częstości odpowiedzi wynosi <90 % na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY. 17. Ustawić przełącznik XPDR DEV P 3 /CAL w ustawieniu CAL. 4.6.4 Weryfikacja czasu regeneracji interrogatora brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 3. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi 100%. UWAGA: Podczas testowania transponderów, ciągłe lub migające wskazanie F w miejscu pierwszego znaku na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY oznacza, że impuls F 1 lub F 2 transpondera wykracza poza zakres specyfikacji. 5. Zmniejszyć ustawienie regulatora RF LEVEL ze stopniowaniem 1 db, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/ XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. 6. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Minimalny poziom progu (MTL) testowanej jednostki podany jest na wyświetlaczu RF LEVEL -dbm. Zapisać poziom. 7. Ustawić regulator RF LEVEL na wartość 3dB powyżej poziomu w Kroku 6. 8. Ustawić przełącznik SLS/ECHO ON/ w pozycji ON. 9. Ustawić pokrętła DBL INTERR/INTRF PULSE w ustawieniu 047.9 DOUBLE. 10. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi 50%. 11. Ustawić przełącznik SLS/ECHO ON/ w pozycji. 12. Ustawić pokrętła DBL INTERR/INTRF PULSE w ustawieniu 125.0 DOUBLE. 13. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi >90%. 14. Ustawić pokrętła DBL INTERR/INTRF PULSE w ustawieniu. Strona 6

4.6.5 Działanie dekodera szerokości impulsu brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 3. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi 100%. UWAGA: Podczas testowania transponderów, ciągłe lub migające wskazanie F w miejscu pierwszego znaku na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY oznacza, że impuls F 1 lub F 2 transpondera wykracza poza zakres specyfikacji. 5. Zmniejszyć ustawienie regulatora RF LEVEL ze stopniowaniem 1 db, aż na wyświetlaczu DME-PRF Hz/ XPDR - % REPLY zostanie wyświetlona wartość <90%. 6. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Minimalny poziom progu (MTL) testowanej jednostki podany jest na wyświetlaczu RF LEVEL -dbm. Zapisać poziom. 7. Ustawić elementy sterowania testera ATC- 1400A-2 w następujący sposób: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Pokrętła XPDR PULSE WIDTH 0.25 µs 11. ustawieniu 1.55 µs. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY wynosi <10%. 11. Regulatorem RF LEVEL zmniejszyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, do poziomu podanego w Kroku 6. Sprawdzić, czy % częstości odpowiedzi na wyświetlaczu DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY wynosi <10%. Przełącznik XPDR PULSE WIDTH VAR/CAL VAR 8. Zweryfikować, czy % odpowiedzi na wynosi <10%. 9. Regulatorem RF LEVEL zwiększyć poziom sygnału RF, ze stopniowaniem 10 db, do 50 db powyżej poziomu podanego w Kroku 6. Sprawdzić, czy % częstości odpowiedzi na wynosi <10%. 10. Ustawić pokrętła XPDR PULSE WIDTH w Strona 7

4.6.6 Pomiar częstotliwości i mocy wyjściowej brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 3. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu XMTR FREQ MHz wyświetlana jest częstotliwość nadajnika testowanej jednostki (F 1 ) wielkości 1090 MHz (±3 MHz). Zapisać częstotliwość nadajnika (FF 2 ). 5. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu XMTR PWR WATTS wyświetlana jest moc wyjściowa testowanej jednostki (P 1 ) zgodna ze specyfikacją producenta. Zapisać moc wyjściową (PF 1 ). 6. Ustawić przełącznik F 2 /P 2 F 1 /P 1 w pozycji F 2 /P 2. 7. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu XMTR FREQ MHz wyświetlana jest częstotliwość nadajnika testowanej jednostki (F 2 ) wielkości 1090 MHz (±3 MHz). Zapisać częstotliwość nadajnika (FF 2 ). 8. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu XMTR PWR WATTS wyświetlana jest moc wyjściowa testowanej jednostki (P 2 ) zgodna ze specyfikacją producenta. Zapisać moc wyjściową (PF 2 ). 9. Wyznaczyć F, podstawiając do następującego wzoru wartości podane w Krokach 4 i 7: F = FF 1 - FF 2 UWAGA: Wymagane F wynosi <3 MHz. 10. Wyznaczyć P, podstawiając do następującego wzoru wartości podane w Krokach 5 i 8: P = 10 log (PF 1 PF 2 ) UWAGA: Wymagane P wynosi <1 db. 4.6.7 Pomiar kształtu i szerokości impulsu, opadania sygnału nadajnika i przeciągania częstotliwości. Oscyloskop 1-2-1, SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 3. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Z użyciem trzech kabli koncentrycznych podłączonych do obciążenia 50Ω z użyciem trójnika BNC T, podłączyć kanał A oscyloskopu do złącza XMTR, kanał B oscyloskopu do złącza DISCRIMINATOR i złącze synchronizacji oscyloskopu do złącza SYNC. 5. Zmierzyć opóźnienie odpowiedzi testowanej jednostki od krawędzi czołowej impulsu P3 do krawędzie czołowej impulsu F1. Zapisać zmierzone opóźnienie (tj. D1). Zweryfikować, czy D1 = 3,0 μs (±0,5 μs). 6. Ustawić regulatora XPDR MODE w pozycji C. Zmierzyć opóźnienie odpowiedzi testowanej jednostki od krawędzi czołowej impulsu P3 do krawędzie czołowej impulsu F1. Zapisać zmierzone opóźnienie (tj. D2). Zweryfikować, czy D2 = 3,0 μs (±0,5 μs). 7. Odjąć D1 od D2. Zweryfikować różnicę opóźnienia >-0,2 do <0,2 μs dla modów od A do C. Ponownie ustawić regulator XPDR MODE w pozycji A. 8. Zsynchronizować oscyloskop względem krawędzi czołowej impulsu F1 dla uzyskania stabilnego śladu na wyświetlaczu (z użyciem wewnętrznej synchronizacji oscyloskopu). 9. Na kanale A oscyloskopu zweryfikować czas narastania szerokości ciągu impulsów odpowiedzi testowanej jednostki od 0,05 μs do 0,1 μs oraz czas opadania od 0,05 μs do 0,2 μs, mierzony między punktami amplitudy 90% i 10%. Zweryfikować, czy czas impulsu wynosi od 0,35 to 0,55 μs, mierzony w punkcie amplitudy 50%. Strona 8

UWAGA: Informacje odnośnie ustawiania linii zerowej z wykorzystaniem wykrywanego sygnału wyjściowego XMTR testera przedstawiono w Załączniku F. 10. Zweryfikować, czy amplituda impulsów między impulsem ramkowym F 1 a F 2 jest w granicach amplitudy impulsów F 1 i F 2, z wyłączeniem impulsu X. Przykład pokazano w p., Rysunek 10. 11. Zweryfikować, czy szerokość i kształt impulsu SPI jest zgodny ze specyfikacjami podanym w Kroku 9 i czy amplituda impulsu SPI zawiera się w granicach 12% impulsu ramkowego F 1. 12. Ustawić pokrętła PRF/SQTR w ustawieniu 1200 Hz. Zweryfikować, czy szerokość i kształt impulsu SPI jest zgodny ze specyfikacjami podanym w Kroku 9 i czy amplituda impulsu SPI zawiera się w granicach 12% impulsu ramkowego F 1. 13. Ustawić pokrętła PRF/SQTR w ustawieniu 500 Hz. 14. Z sygnałem dyskryminatora na kanale B oscyloskopu, zweryfikować, czy wszystkie impulsu są w granicach poziomów impulsu ramkowego F 1 i F 2. Dla impulsów poza określonym zakresem, zmierzyć różnicę napięcia miedzy linią referencyjną a impulsem ( E). Aby określić częstotliwość impulsu, wstawić napięcie impulsu do wzorów w następujących przykładach: UWAGA: Z użyciem regulatora pozycji pionowej na oscyloskopie, wyrównać impuls ramkowy F 1 lub F 2 na głównej osi poziomej w zależności od pozycji przełącznik F 2 /P 2 F 1 /P 1 (Rysunek 11 i 12). UWAGA: Kształt fali pokazany na Rysunku 11 i 12 jest dla przełącznika F 2 /P 2 F 1 /P 1 ustawionego w pozycji F 1 /P 1. PRZYKŁAD #1: Przeciąganie częstotliwości nadajnika F1/P1, Rysunek 11: F = FF 1 + ( E G) G = 0,5 V MHz do obciążenia 50Ω PRZYKŁAD #2: Przeciąganie częstotliwości nadajnika F1/P1, Rysunek 12: F = FF 2 + ( E G) G = 0,5 V MHz do obciążenia 50Ω 4.6.8 Pomiar kodów identyfikacyjnych i wysokości brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 2 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie transpondera (XPDR), jak pokazano w p. 1-2- 4-6(2). 2. Ustawić regulator DISPLAY SELECT w pozycji XPDR CODE. 3. Ustawić przełącznik POWER do pozycji ON, 4. Ustawić transponder (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 5. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu DISPLAY SELECT nie jest wyświetlona litera "F". Z ustawieniem 7777 na testowanej jednostce, sprawdzić, czy wyświetlacz DISPLAY SELECT wyświetla wartość 7777. 6. Włączyć funkcję kodu indentyfikacyjnego transpondera (squawk ident) na testowanej jednostce. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu DISPLAY SELECT wyświetlany jest kod identyfikacyjny testowanej jednostki ID Code IDXXXX. 7. Przejść krokowo po kodach modu A testowanej jednostki. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu DISPLAY SELECT wyświetlany jest prawidłowy kod. 8. Ustawić regulator XPDR MODE w pozycji C. 9. Włączyć pracę w modzie C na testowanej jednostce. 10. Przejść krokowo po kodach modu C testowanej jednostki. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu DISPLAY SELECT wyświetlany jest prawidłowy kod. 11. Ustawić regulator XPDR MODE w pozycji AC2 FEET. 12. Ustawić kod raportowania wysokości C2 testowanej jednostki do pozycji jeden a wszystkie pozostałe bity na zero. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu DISPLAY SELECT wyświetlone jest C1.0. 13. Ustawić kod raportowania wysokości A 1 A 2 A 4 B 1 B 2 B 4 C 1 C 2 D 2 D 4 testowanej jednostki do pozycji jeden a wszystkie pozostałe bity na zero. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu Strona 9

DISPLAY SELECT wyświetlone jest ID84.1. 14. Ustawić kod raportowania wysokości C 4 D 2 testowanej jednostki do pozycji jeden a wszystkie pozostałe bity na zero. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu DISPLAY SELECT wyświetlone jest 126.7. Strona 10

Opadanie sygnału nadajnika Rysunek 10 Przeciąganie częstotliwości nadajnika, F1/P1, Nr 1 Rysunek 11 Przeciąganie częstotliwości nadajnika F1/P1, Nr 2 Rysunek 12 Strona 11

Elementy sterowania na panelu przednim Przykładowe testy DME Rysunek 13 Elementy sterowania na panelu tylnym Przykładowe testy DME Rysunek 14 Strona 12

4.7 PRZYKŁADOWE TESTY DME Przykładowe testy DME dotyczą ogólnych zastosowań testera do testowania lotniczych systemów pomiaru odległości (DME) systemu kontroli ruchu lotniczego ATC (Air Traffic Control). Szczegółowe procedury testowania systemów DME podano w instrukcjach obsługi producentów systemów DME. Przykładowe testy DME są przeznaczone do obrazowania zasad obsługi testera i nie mają na celu zastępowania ani zmieniania procedur testowych zalecanych przez producenta i nie obejmują wszystkich testów wymaganych do certyfikacji systemów DME. Specyfikacje przywołane w poniższych przykładowych testach mają na celu wyłącznie zobrazowanie procedur obsługi i nie odnoszą się do konkretnego modelu urządzenia DME. Wstępne ustawienia elementów sterowania dla Przykładowych testów DME (Rysunek 13 i 14) są następujące: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Regulator RF LEVEL -48 dbm Przełącznik CW/NORM/ NORM Przełącznik -1 NMi/NORM NORM Przełącznik IN/OUT OUT Przełącznik SUPPRESSOR ON/ Przełącznik SLS/ECHO ON/ Regulator FREQ STEP RATE Przełącznik MAN/AUTO/MAN STEP MAN Przełącznik DME DEV P22/CAL CAL Przełącznik 1.0 µs/1.45 µs 1,0 µs Przełącznik To/TAC/T D T O Przełącznik PRF/SQTR ON/ ON Przełącznik F 2/P 2 F 1/P 1 F1/P1 Przełącznik POWER Przełącznik IDENT TONE//CODE Przełącznik TACAN ON/ Przełącznik DME REPLY 70% EFFICIENCY Regulator DISPLAY SELECT FREQ MHz Pokrętła kciukowe PRF/SQTR 2 700 Hz Pokrętła kciukowe 108.00MHz, FREQ/FUNCTION SELECT VOR PAIR Pokrętła kciukowe DME P 2 DEV 0.5 µs Pokrętła kciukowe F 0.00MHz, Pokrętła kciukowe SLS/ECHO -8 db Pokrętła kciukowe 04000 RANGE/VEL/ACCEL Przełącznik DECODER NARROW WIDE/NARROW Przełącznik EQUALIZER/ ON Przełącznik SELF-INTERR/ 4.7.1 Pomiar częstotliwości i mocy nadajnika systemu DME 1 analizator widma 1 tłumik 60 db SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 5. Zweryfikować częstotliwość nadajnika testowanej jednostki na wyświetlaczu XMTR FREQ MHz. Zapisać częstotliwość XMTR (F P1). (F P1 = 1041 MHz [±0.07 MHz]) 6. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu XMTR PWR WATTS wyświetlana jest moc nadajnika testowanej jednostki zgodna ze specyfikacją producenta. 7. Ustawić przełącznik F 2 /P 2 F 1 /P 1 w pozycji F 2 /P 2. 8. Zweryfikować częstotliwość nadajnika testowanej jednostki na wyświetlaczu XMTR FREQ MHz. Zapisać częstotliwość XMTR (F P2 ). (F P2 = 1041 MHz [±0.07 MHz]) 9. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu XMTR PWR WATTS wyświetlana jest moc nadajnika testowanej jednostki zgodna ze specyfikacją producenta. 10. Określić stabilność częstotliwość testowanej jednostki, stosując następujące wzory dla wartości podanych w Krokach 5 i 8: 100 X (1 - [F P1 F P2 ]) = % stabilność częstotliwości 11. Zweryfikować, czy stabilność częstotliwości nadajnika testowanej jednostki jest w granicach ±0,0007%. 12. Podłączyć wyjście testowanej jednostki, poprzez tłumik 60 db, do analizatora widma. Zweryfikować, czy 90% mocy nadawania zawiera się w zakresie ±0,5 MHz przypisanej częstotliwości kanału. Strona 13

13. Ustawić przełącznik F 2 /P 2 F 1 /P 1 w pozycji F 1 /P 1. 14. Podłączyć wyjście testowanej jednostki do złącza RF I/O. 15. Ustawić pokrętła kciukowe FREQ/FUNCTION SELECT w ustawieniu 117.90 MHz VOR PAIR. 16. Wykonać Kroki 4 do 12 dla trzech innych kanałów, aby zweryfikować prawidłowe działanie i stabilność częstotliwości testowanej jednostki. UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, do badania wybrać dwa kanały X i dwa kanały Y. 4.7.2 Pomiar właściwości impulsów nadajnika 1 oscyloskop SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 4. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 5. Podłączyć trójnik BNC do kanału A oscyloskopu. 6. Podłączyć obciążenie 50Ω do jednego końca trójnika BNC oraz kabel koncentryczny 50Ω na drugim końcu trójnika BNC do złącza XMTR. 7. Podłączyć kabel koncentryczny 50Ω od złącza zewnętrznego sygnału wyzwalania oscyloskopu (External Trigger) do złącza SYNC. UWAGA: Jeżeli wymagany jest podgląd całkowitego impulsu P1, odłączyć kabel koncentryczny złącza zewnętrznego sygnału wyzwalania oscyloskopu (External Trigger) od złącza SYNC. Podłączyć kabel koncentryczny zewnętrznego sygnału wyzwalania oscyloskopu (External Trigger) do wyjścia tłumienia na testowanej jednostce. 8. Zweryfikować, czy czas narastania i opadania impulsu nadawanego przez testowaną jednostkę jest <3,0 μs. Zweryfikować, czy szerokość impulsu mierzona między krawędziami czołowymi a końcowymi wynosi 3,5 μs (±0,5 μs). UWAGA: Informacje odnośnie ustawiania linii zerowej z wykorzystaniem wykrywanego sygnału wyjściowego XMTR testera przedstawiono w Załączniku F. 9. Zweryfikować, czy częstotliwość powtarzania impulsów (PRF) w trybie blokady (Lock Mode) wynosi 30 pp/s. Strona 14

10. Ustawić regulator DME REPLY EFFICIENCY w ustawieniu 0%. Zapewnić testerowi ATC- 1400A-2 15-sekundowy interwał czasowy na skasowanie pamięci. 11. Zweryfikować, czy wartość PRF trybu wyszukiwania (Search Mode) jest zgodna ze specyfikacją producenta ( 150 pp/s). 4.7.3 Pomiar czasu pamięci odbiornika 1 stoper SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 4. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM i poczekać, aż nastąpi namierzenie (lock-on). 5. Z użyciem stopera, zapisać czas, jaki upłynął od ustawienia regulatora DME REPLY EFFICIENCY na 0% do chwili, gdy wyświetlacz DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY pokaże wzrost PRF na testowanej jednostce. Zweryfikować, czy czas, jaki upłynął to 8 sekund (±4 sekund). 6. Ustawić pokrętła RANGE/VEL/ACCEL w ustawieniu 400 KTS. 7. Ustawić regulator DME REPLY EFFICIENCY w ustawieniu 70%. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG i przełącznik przyciskowy LOAD VEL. Zapewnić czas pozwalający testowanej jednostce na namierzenie i rozpoczęcie śledzenia obiektu. 8. Ustawić regulator DME REPLY EFFICIENCY w ustawieniu 0% aby zapewnić 8-sekundowy interwał czasowy (±4 s) na skasowanie pamięci. Ustawić regulator DME REPLY EFFICIENCY w ustawieniu 70%. Zweryfikować, czy odległość, w trybie precyzyjnym, wynosi ±0,2 NMi. Strona 15

OPERATION MANUAL 4.7.4 Pomiar szerokości pasma i czułości odbiornika brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 4. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 5. Ustawić regulator RF LEVEL w ustawieniu -79 dbm. 6. Zmniejszyć ustawienie regulatora RF LEVEL ze stopniowaniem 1 db, robiąc przerwę długości 10-15 sekund między stopniami, aż testowana jednostka przerwie namierzanie i rozpocznie wyszukiwanie. 7. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Zweryfikować czułość śledzenia na wyświetlaczu RF LEVEL dbm. Zapisać poziom. 8. Ustawić przełącznik IDENT TONE//CODE w ustawieniu CODE. Zweryfikować czystość modulowanego tonu z użyciem kodu Morse a "IFR". Jeżeli ton jest zniekształcony, zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL, aż ton stanie się czysty i użyteczny. Jest to poziom czułości odbiornika ( -90 dbm). 9. Ustawić pokrętła FREQ/FUNCTION SELECT w ustawieniu 117.90 MHz (częstotliwość odbiorcza DME [UUT] 1213 MHz) VOR PAIR. Wykonać Kroki 6 do 8. 10. Ustawić przełącznik IDENT TONE//CODE w ustawieniu. 1 1400A-2 w następujący sposób: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Pokrętła kciukowe F + Regulator DISPLAY SELECT FREQ MHz 12. Zwiększyć ustawienie pokręteł F, aż częstotliwość wyświetlana na wyświetlaczu DISPLAY SELECT będzie równa wartości przypisanej częstotliwości kanału plus stabilność częstotliwości odbiornika 0,06 MHz. 13. Powtórzyć Kroki 5 do 9. Zweryfikować, czy wyniki są -90 dbm. 14. Zwiększyć ustawienie pokręteł F, aż częstotliwość wyświetlana na wyświetlaczu DISPLAY SELECT będzie równa wartości przypisanej częstotliwości kanału minus stabilność częstotliwości odbiornika 0,06 MHz. 15. Powtórzyć Kroki 5 do 9. Zweryfikować, czy wyniki są -90 dbm. 16. Powtórzyć Kroki 6 do 15 dla trzech innych kanałów, aby sprawdzić prawidłowe czułość odbiornika testowanej jednostki. UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, do badania wybrać dwa kanały X i dwa kanały Y. 17. Jeżeli system DME podłączony do złącza INTERROGATOR (J8) jest automatycznie kanałowany kodem 2-z-5, przejść do Kroku 18. Jeżeli nie, przejść do Kroku 20. 18. Ustawić elementy sterowania testera ATC- 1400A-2 w następujący sposób: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Regulator RF LEVEL (Krok 8) Przełącznik MAN/AUTO/MAN STEP AUTO Przełącznik IDENT TONE//CODE TONE Pokrętła kciukowe FREQ/FUNCTION SELECT 0001 TAC X 19. Ustawić regulator FREQ STEP RATE na maksymalne opóźnienie kanałowania testowanej jednostki zgodnie ze specyfikacjami producenta. 20. Zweryfikować czystość tonu identyfikacyjnego (IDENT) dla wszystkich kanałów X TACAN. 21. Ustawić pokrętła FREQ/FUNCTION SELECT w ustawieniu 0001 TAC Y. 22. Ustawić przełącznik MAN/AUTO/MAN STEP w pozycji MAN, następnie z powrotem w pozycji AUTO, aby uruchomić automatyczne stopniowanie kanałów, następnie zweryfikować czystość tonu identyfikacyjnego (IDENT) dla wszystkich kanałów Y TACAN. 1-2-2 Strona 16

OPERATION MANUAL 4.7.5 Pomiar dokładności dekodera pozycji impulsów brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 4. Ustawić regulator DISPLAY SELECT w ustawieniu DME DIST NMi. 5. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 6. Ustawić regulator RF LEVEL w ustawieniu -79 dbm. 7. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Zweryfikować czułość śledzenia na wyświetlaczu RF LEVEL dbm. Zapisać poziom. 8. Ustawić przełącznik IDENT TONE//CODE w ustawieniu CODE. Zweryfikować czystość modulowanego tonu z użyciem kodu Morse a "IFR". Jeżeli ton jest zniekształcony, zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL, aż ton stanie się czysty i użyteczny. Jest to poziom czułości odbiornika ( -90 dbm). 9. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD RNG aby załadować poprzednio wybrany zasięg 40 NMi w. Zapewnić 15 sekund przerwy, aby testowana jednostka mogła namierzyć się na obiekt. 10. Ustawić przełącznik DME DEV P 2 /CAL w ustawieniu +. Zrobić przerwę odpowiadającą czasowi pamięci. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie przerywa stanu namierzenia obiektu. Zweryfikować, czy wyświetlacz DISPLAY SELECT wyświetla zasięg 040,00 NMi (±1,2 NMi). 11. Ustawić przełącznik DME DEV P 2 /CAL w ustawieniu -. Zrobić przerwę odpowiadającą czasowi pamięci. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie przerywa stanu namierzenia obiektu. Zweryfikować, czy wyświetlacz DISPLAY SELECT wyświetla zasięg 040,00 NMi (±1,2 NMi). 12. Obrócić regulator RF LEVEL, aż wyświetlacz RF LEVEL -dbm pokaże wartość -20 dbm. Wykonać Kroki 10 i 11. 13. Powtórzyć Kroki 7 do 9 aby wprowadzić poprzedni poziom czułości odbiornika. 14. Ustawić pokrętła DME P 2 DEV na wartość 6,0 µs. Zrobić przerwę odpowiadającą czasowi pamięci. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie przerywa stanu namierzenia obiektu. 15. Ustawić przełącznik DME DEV P 2 /CAL w pozycji CAL. Zrobić przerwę odpowiadającą czasowi pamięci. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie przerywa stanu namierzenia obiektu. 16. Ustawić przełącznik DME DEV P 2 /CAL w ustawieniu +. Zrobić przerwę odpowiadającą czasowi pamięci. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie przerywa stanu namierzenia obiektu. 17. Ustawić elementy sterowania testera ATC- 1400A-2 w następujący sposób: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Regulator RF LEVEL Przełącznik DME DEV P 2/CAL -48 dbm CAL 18. Zrobić przerwę odpowiadającą czasowi pamięci. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie przerywa stanu namierzenia obiektu. 19. Ustawić pokrętła DME P 2 DEV na wartość 0,5 µs. 20. Ustawić pokrętła FREQ/FUNCTION SELECT w ustawieniu 108,05 MHz (częstotliwość odbiorcza DME [UUT] 983,00 MHz). Powtórzyć Kroki 10, 11, 14, 15 i 16. 1-2-2 Strona 17

OPERATION MANUAL 4.7.6 Test sąsiednich kanałów brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 4. Ustawić regulator DISPLAY SELECT w pozycji FREQ MHz. 5. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 6. Ustawić pokrętła F w ustawieniu +. 7. Wyregulować pokrętła F na częstotliwość +0,94 MHz powyżej przypisanej częstotliwości kanału na wyświetlaczu DISPLAY SELECT. 8. Ustawić regulator RF LEVEL w ustawieniu -79 dbm. 9. Zmniejszyć ustawienie regulatora RF LEVEL ze stopniowaniem 1 db, robiąc 1-sekundową przerwę między stopniami, aż testowana jednostka przerwie namierzanie i rozpocznie wyszukiwanie. 10. Zwiększyć ustawienie regulatora RF LEVEL o 1dB. Zweryfikować czułość śledzenia na wyświetlaczu RF LEVEL dbm. Zapisać poziom. 11. Ustawić regulator RF LEVEL na wartość 30 db powyżej czułości sygnału namierzania na obiekt (ustalonej w Kroku 10). Zweryfikować, czy testowana jednostka nie namierza się na obiekt (lock on) częściej niż 1 raz na 5 cykli wyszukiwania. Jeżeli testowana namierza się na obiekt, sprawdzić, czy śledzenie nie trwa dłużej niż 5 sekund. UWAGA: Aby sprawdzić, czy testowana jednostka wykonuje śledzenie i nie jest w pamięci, PFR wynosi 30 pp/s przez 5 sekund plus czas pamięci. 12. Ustawić pokrętła F w ustawieniu -. 13. Wyregulować pokrętła F na częstotliwość - 0,94 MHz poniżej przypisanej częstotliwości kanału na wyświetlaczu DISPLAY SELECT. 14. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie namierza się na obiekt (lock on) częściej niż 1 raz na 5 cykli wyszukiwania. Jeżeli testowana namierza się na obiekt, sprawdzić, czy śledzenie nie trwa dłużej niż 5 sekund. UWAGA: Aby sprawdzić, czy testowana jednostka wykonuje śledzenie i nie jest w pamięci, PFR wynosi 30 pp/s przez 5 sekund plus czas pamięci. 15. Ustawić pokrętła F w ustawieniu. 1-2-2 Strona 18

OPERATION MANUAL 4.7.7 Pomiar dokładności i śledzenia brak SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 4. Ustawić regulator DISPLAY SELECT w ustawieniu DME DIST NMi. 5. Ustawić pokrętła RANGE/VEL/ACCEL w ustawieniu 100.00 NMi. 6. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM i poczekać, aż namierzy się na obiekt. 7. Sprawdzić wartość 0,00 NMi (±0,5 NMi). 8. Ustawić regulator DISPLAY SELECT w pozycji RANGE NMi. 9. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD VEL. Zweryfikować odczyt wskaźnika odległości testowanej jednostki (±0,5 NMi) lub 3%, którekolwiek jest większe, na wyświetlaczu DISPLAY SELECT. 10. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD RNG. Zrobić przerwę, aż testowana jednostka namierzy się na obiekt (lock-on). Zweryfikować, czy wskaźnik odległości testowanej jednostki wskazuje 100,00 NMi (±3 NMi). Po 30-sekundowej przerwie, zweryfikować czy odległość testowanej jednostki wynosi 100 NMi (±0,13 NMi). 10. Ustawić pokrętła RANGE/VEL/ACCEL w ustawieniu 0600 KTS. 11. Ustawić przełącznik IN/OUT w pozycji IN. 12. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD VEL. Zweryfikować, czy testowana jednostka śledzi sygnały obiektów zbliżających się (inbound). 13. Ustawić przełącznik IN/OUT w pozycji OUT. Zweryfikować, czy testowana jednostka nie traci namierzenia i śledzi sygnały obiektów zbliżających się (inbound). 14. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD RNG. Zrobić przerwę, aż testowana jednostka namierzy się na obiekt (lock-on). Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD VEL. Zweryfikować, czy testowana jednostka śledzi sygnały obiektów zbliżających się (inbound). 15. Ustawić regulator DME REPLY EFFICIENCY w ustawieniu 0%. Zweryfikować odczyt wskaźnika odległości testowanej jednostki (±0,3 NMi) lub 3%, którekolwiek jest większe, na wyświetlaczu DISPLAY SELECT przez czas pamięci. 16. Ustawić elementy sterowania testera ATC- 1400A-2 w następujący sposób: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Przełącznik PRF/SQTR ON/ Regulator DME REPLY EFFICIENCY 100% 17. Zweryfikować, czy testowana jednostka namierza i śledzi sygnały. 18. Ustawić regulator DME REPLY EFFICIENCY w ustawieniu 0%. Zrobić przerwę odpowiadającą czasowi pamięci. Zweryfikować, czy na wskaźnik testowanej jednostki pojawia się flaga. 1-2-2 Strona 19

OPERATION MANUAL 4.7.8 Pomiar czasu wykrywania obiektu Stoper SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 4. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby) i zapewnić 2-minutowy czas, aż urządzenie 5. Ustawić pokrętła RANGE/VEL/ACCEL w ustawieniu 100.00 NMi. 6. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD RNG aby załadować poprzednio wybrany zasięg 100 NMi. 7. Ustawić testowaną jednostkę na tryb NORM. Włączyć stoper aby zmierzyć czas potrzebny na to, aby testowana jednostka namierzyła się na obiekt a wskaźnik testowanej jednostki wyświetlił wartość 100 NMi (±0,23 NMi). Jeżeli czas wykrywania obiektu jest >1 sekundy, kilkukrotnie powtórzyć poprzednią operację. Zweryfikować, czy testowana jednostka demonstruje prawdopodobieństwo namierzania obiektu >50% w ciągu 1 sekundy i prawdopodobieństwo namierzania obiektu >90% w ciągu 1,5 sekundy. 8. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby). 9. Ustawić regulator DISPLAY SELECT w pozycji RANGE NMi. 10. Ustawić elementy sterowania testera ATC- 1400A-2 w następujący sposób: ELEMENT STEROWANIA USTAWIENIE Przełącznik IN/OUT IN Pokrętła kciukowe RANGE/VEL/ACCEL 1000KTS 11. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD VEL. Zrobić 10-sekundową przerwę przed przystąpieniem do dalszych czynności. 12. Ustawić testowaną jednostkę na tryb NORM. Włączyć stoper, aby zmierzyć czas potrzebny na to, aby testowana jednostka namierzyła się na obiekt. Zweryfikować, czy odczyt na wskaźniku testowanej jednostki i wyświetlaczu DISPLAY SELECT wynosi 100 NMi (±0,23 NMi). Jeżeli czas wykrywania obiektu jest >1 sekundy, kilkukrotnie powtórzyć poprzednią operację. Zweryfikować, czy testowana jednostka demonstruje prawdopodobieństwo namierzania obiektu >50% w ciągu 1 sekundy i prawdopodobieństwo namierzania obiektu >90% w ciągu 1,5 sekundy. 1-2-2 Strona 20

OPERATION MANUAL 4.7.9 Pomiar echa i wydajności na kanale wspólnym Stoper SCHEMAT UKŁADU: 1-2-1, Rysunek 1 1400A-2 do pracy ogólnej w trybie DEM, jak pokazano w p. -7(2). 3. Wcisnąć przełącznik przyciskowy CLEAR RNG aby skasować z testera uprzednio załadowane informacje o odległości, prędkości i przyspieszeniu. 4. Ustawić DME (testowaną jednostkę) w trybie gotowości (standby), zapewnić odpowiedni czas, aż urządzenie się nagrzeje, następnie ustawić w trybie NORM. 5. Wcisnąć przełącznik przyciskowy LOAD RNG aby załadować poprzednio wybrany zasięg 40 NMi do testera. 6. Z użyciem stopera, zapisać czas, jaki upłynął od ustawienia regulatora DME REPLY EFFICIENCY na 0% do chwili, gdy wyświetlacz DME-PRF Hz/XPDR - % REPLY pokaże wzrost PRF na testowanej jednostce. Zweryfikować, czy czas, jaki upłynął to 8 sekund (±4 sekund). 7. Ustawić przełącznik SLS/ECHO ON/ w pozycji ON. 8. Ustawić regulator DISPLAY SELECT w ustawieniu DME DIST NMi. 9. Zweryfikować, czy na wyświetlaczu DISPLAY SELECT wyświetlone jest 40 NMi. 10. Ustawić pokrętło SLS/ECHO w ustawieniu -0 db. 11. Przed przystąpieniem do dalszych działań, zrobić przerwę odpowiadającą czasowi, jaki upłynął w Kroku 6. 12. Zweryfikować wartość nominalną 30NMi na wskaźniku testowanej jednostki. 13. Ustawić pokrętło SLS/ECHO w ustawieniu -5 db. 14. Przełączyć testowaną jednostkę do trybu gotowości (standby), następnie ponownie do trybu NORM. Zweryfikować, czy testowana jednostka namierza się na obiekt i wyświetla wskazanie ok. 40NMi. 1-2-2 Strona 21