![光通信模块维修入门_第1页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-2/27/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d1.gif)
![光通信模块维修入门_第2页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-2/27/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d2.gif)
![光通信模块维修入门_第3页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-2/27/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d3.gif)
![光通信模块维修入门_第4页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-2/27/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d4.gif)
![光通信模块维修入门_第5页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-2/27/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d/98286b83-fe95-4f4b-9b65-c0f167a2007d5.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、基础篇基础篇一、光纤的传输一、光纤的传输 1 1、光通信的定义及特点、光通信的定义及特点 2 2、光纤传输原理、光纤传输原理 3 3、常见的光传输器件、常见的光传输器件二、系统的连接二、系统的连接 1 1、PONPON与与DTDT的区别的区别 2 2、DTDT典型接线图的解析典型接线图的解析 3 3、PONPON典型接线图的解析典型接线图的解析三、仪器的使用与设置三、仪器的使用与设置 1 1、公司常用仪器的介绍、公司常用仪器的介绍 2 2、主要仪器的使用与设置、主要仪器的使用与设置应用篇应用篇一、产品相关知识一、产品相关知识 1 1、波长与速率的介绍、波长与速率的介绍 2 2、产品调测参数及眼
2、图的产生、产品调测参数及眼图的产生 3 3、公司产品的结构和组成、公司产品的结构和组成 4 4、产品的基本原理和共性、产品的基本原理和共性二、产品维修方法与思路二、产品维修方法与思路 1 1、维修的常用方法、维修的常用方法 2 2、故障现象的确认与软件的配合、故障现象的确认与软件的配合 3 3、产品维修的分析思路、产品维修的分析思路三、关键器件的介绍三、关键器件的介绍 1 1、OSAOSA特性和结构特性和结构 2 2、常用、常用ICIC的功能的功能四、产品维修实例及电路举例四、产品维修实例及电路举例光通信的定义光通信的定义通信互通信息,相互传递信息。信息的含义很广,声音是信息,图象是信息,数据
3、也是信息。光通信以光波为载波的通信。光纤通信以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。光纤光导纤维的简称。从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤通信技术从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。光纤通信作为一门新兴技术,其近年来发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的,也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具。 优点: (1)通信容量大、传输距离远;(2)信号串扰小、保密性能好;(3)抗电磁干扰、传输质量佳;(4)光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输;(5)材料来源丰富,环境保护好;(6)
4、无辐射,难于窃听;(7)光缆适应性强,寿命长。 缺点:l光纤弯曲半径不宜过小;l光纤的切断和连接操作相对复杂;l 分路、耦合相对麻烦。 PON与DT的区别D/T产品属于有源光网络,而PON产品则属于无源光网络D/T产品用于骨干网,而PON产品则用于接入网(见下图) D/T产品性能需要相对比较稳定,而PON产品性能需要快的响应速度PON产具有独特的BURST 模式性能 D/T产品传输形式:点对点PON产品传输形式:上行为时分多址方式,下行为广播方式155/622M155/622M不带监控产品不带监控产品说明:1、图中红色线为光纤,黑色线为同轴电缆,GPIB线对示波器进行控制和数据采集,并口线读取
5、模块相关信息到PC;2、信号流向:调制信号经信号源Date加入到标准光源Tx,经电/光转换,发出光信号到待测模块Rx,再经光/电转换,并以自环的方式,将信号由Rx加入到Tx,再次经过电/光转换,由待测模块Tx发光,到示波器的光口。与此同时信号源发出触发信号到示波器trigger端口,使之正常工作。说明: RJ45控制线对OptBert进行控制,以获取灵敏度等信息;串口R232线对OLC-65进行衰减量等的控制。未用端口加上50欧匹配阻抗。其它同上。信号流向:发端通路数据信号经OptBert到CDR (时钟同步) Data In+,同时分出两路信号,分别到CSA8000和待测模块Tx,经电/光转
6、换到CSA8000观察待测模块的光口;收端通路标准光源发光,由Tx输出,经OLC-65衰减后,到待测模块收端Rx,经光/电转换到CSA8000观察待测模块的电口。说明:86100示波器86130信号源EVB评估板注意正负极性的区分,其它同上.信号流向:发端通路86130 Date+发出数据信号,经CDR到EVB1的Tx,由待测模块发光到86100的光口;收端通路86130 Date-发出另一路数据信号到EVB2,由标准光源发光,经OLC-65衰减到待测模块Rx端,再经光/电转换,由Rx分出两路信号,一路到86100观测电口,另一路到86130分析误码;触发信号8613086100时钟信号clo
7、ck86130自发自收说明:37718用作误码分析SPT分路器(其它同上)信号流向:电通路由EVB的RxCDRTx,采取自环的方式实现;光通路待测模块Tx发光到SPT1分两路光,一路到光谱仪,另一路到SPT2再分两路光,分别到光开关的1通道及2通道(需加长距离光纤),由光开关Com端输出到OLC-65,经37718分析误码后,回到待测模块Rx端。3413(100M)3413(1000M)155&622M带监控1.25G SEN5112&6112 SEN(HT) 9612&9912C&CT 通道代价-AT ONU产品系统接线图说明:红色为电缆线,黄色为光纤跳线,兰
8、色为串口线,灰色为GPIB线。信号流向:发端通路BERT2500发出1.25G速率信号,经CDR一路到CSA8000加入光口触发,另一路到待测模块加入调制信号,待测模块发光经光源盒分成三路信号,分别到CSA8000的光通道、6142B、OLP-18(光功率计)收端通路N4906A发出2.5G速率信号,经CDR一路到CSA8000加入电口触发,另一路到标准光源加入调制并发光,经OLC-65衰减进入光源盒,到待测模块收端,经光/电转换,由Rx分别到N4906A分析误码,和CSA8000观测电口EPON系列信号流向:发端通路BERT2500发出1.25G速率信号,分别到CSA8000加入触发信号,和
9、待测模块加入调制信号,待测模块发出1490nm光信号,经光源盒一路到CSA8000的光通道,另一路到光功率计OLP-18C收端通路标准模块发出1310nm的光信号,到OLC-65经光源盒回到待测模块收端,再经光/电转换,分别到BERT2500分析误码,和CSA8000的电通道 信号流向:发端通路BERT2500发出数据信号,经CDR分别到CSA8000加入光口触发,和待测模块的Tx,8路待测模块依次发出1310nm的光信号,经光源盒分别到CSA8000 CH1和OLP-18收端通路标准模块发出1490nm的光信号,到OLC-65经光源盒回到相应待测模块收端ONU-02OLT(GPON)Trip
10、lex-02高温长距离测试公司常用仪器的介绍CSA8000(采样)示波器 CSA7154(实时)示波器86100A示波器 86130A&N4906A误码分析仪OmniBer 37718 DTG527481130A BERT2500 MS9720A光谱分析仪 86142B光谱分析仪E4411B频谱分析仪 E5062A网络分析仪MT9810光功率计 FPM-8210光功率计34401A 数字万用表 OLP-15C光功率计 (手持式) 8156A可调衰减器 HA9可调衰减器OLC-65可调衰减器 IXIA 400T SGM分析仪 波长的介绍波长的介绍 根据光纤的损耗特性(见下页图示),有三个
11、工作窗口具有相对小的损耗,也是常使用的波长:850 nm损耗稍大,一般用于多模传输1310nm损耗中等,在常规单模光纤中色散较小1550nm损耗较小,在常规单模光纤中色散较大那么色散色散是指由于光纤所传输信号中不同模式或不同频率成分,因传输速度的不同,而引起传输信号发生畸变的一种物理现象而在波分复用中,所使用的波长范围相对较宽,其中就包括CWDM&DWDM:CWDM粗波分复用,公司产品使用了中心波长从1271nm1611nm的范围,其中每个中心波长间隔20nm,最大波长漂移为7nmDWDM密波分复用,该产品使用了中心波长从1528.77nm1578.23nm的范围,其中每个中心波长间隔
12、0.4nm(公司产品的要求可达到更高),频率间隔50GHz光纤衰减谱各波段衰减关系图公司产品涉及的速率有:155.52M、622.08M、1.25G、2.125G、2.488G、9.953G等,其中同步数字序列SDH与同步光纤网SONET对照关系如下表:说明:SONET基本速率为51.84Mbit/s,它的三倍也即SDH基本速率155.52Mbit/s,如:SDNETSTS-3=SDH STM-1=OC-3=155.52MSONETSONETSDHSDH对应速率对应速率OC-3STM-1155.52MOC-12STM-4622.08MOC-48STM-162.488GOC-192STM-649
13、.953G产品的各项参数是恒量模块性能的标准,分别涵概了发端Tx和收端Rx等的性能。各类参数的具体值可查阅公司的数据库。发端发端TxTx主要指标:主要指标:平均输出光功率平均输出光功率AOPAOP(Average Optical Power)为传号平均光功率与空号平均光功率的平均值。它是恒量光功率输出的大小,也即发光的强度;消光比消光比ERER(Extinction Ration)全调制条件下传号平均光功率与空号平均光功率比值的最小值,需注意即使空号时也会有一定发光功率;中心波长中心波长(Central Wavelength)激光器发光的主纵模所对应的波长;频谱宽度频谱宽度(-20dB Spe
14、ctral Width)光谱脉冲高度降为最大值-20dB处两点宽度,该值越小越好;边模抑制比边模抑制比SMSRSMSR全调制条件下主纵模平均光功率与最显著的边模光功率之比的最小值,CCITT规定SLM的SMSR30dB;通道代价通道代价(Path Penalty)光信号不带长距离光纤所接收灵敏度与带长距离光纤所接收灵敏度的差值,它是恒量光信号在光纤传输中的能力。收端收端RxRx主要指标:主要指标:过载过载(Overload)在某一速率下光信号到接收端的平均最大可接受的光功率,过载不合格同样会产生误码的表现(误码率BERBER=错误位元素/总传输位元素);灵敏度灵敏度SENSEN(Sensiti
15、vity)在某一速率下光信号到接收端,所需的平均最低可接收的光功率,相同速率下灵敏度值越小越好;动态范围动态范围指接收机过载光功率与接收灵敏度之间的差值,如PIN的动态范围在20dB30dB,APD的动态范围在30dB40dB之间;有效输入光功率有效输入光功率(LOS/SD Assert Level)微弱光信号到达接收端,接收机所能探测的光功率值,需注意该值并不代表灵敏度;无效输入光功率无效输入光功率(LOS/SD Deassert Level)微弱光信号到达接收端,已不能被接收机所探测的光功率值;LOSLOS(Lose Of Signal)滞回滞回LOS有效输入光功率与LOS无效输入光功率的
16、差值。模拟传输系统主要指标:模拟传输系统主要指标:载噪比载噪比CNRCNR(Carrier To Noise Ratio)在规定的范围内载波功率与噪声功率的比值,单位为dB。对于幅度调制电视信号CNR50dB,若采用频率调制CNR15dB;复合二阶失真复合二阶失真CSOCSO(Composite Second Order Intermodulation)某频道的载波功率与二阶互调产物总功率之比;复合三阶差拍复合三阶差拍CTBCTB(Composite Triple Beat)某频道的载波功率与三阶差拍产物和三阶互调产物总功率之比。具有基本定义的数位方波图如下: 实例:目前公司生产的模块按封装形
17、式有: 其中以上产品的结构和组成,分别以SFP、SFF、Triplexer为例进行说明:SFP(5112C-SL50G-UT)SFP(5112C-SL50G-UT)说明:该产品排针与PCBA的焊接是通过委外加工,在来料时就已焊好。 首先我们了解一下传输模块的工作过程:通过以上对产品的组成以及工作过程的了解,我们已对公司的模块有了清晰的轮廓,从产品的原理上讲,它的组成(共性部分)可分为光光组件组件OSAOSA和工作电路部分工作电路部分PCBAPCBA。光组件光组件OSAOSA(Optical Subsystem Assembly)它是一个光器件的组合体(比如ROSA的内部结构则有PIN-TIA&
18、amp;APD-TIA等),同时它又分为如下几类:TOSATOSA(Transmitter OSA)主要对给定的电信号进行光信号的转换,并对转换后的光信号进行发送,它对产品的发光效率、平均输出光功率、光口眼图等,起着重要的作用;ROSAROSA(Receiver OSA)主要接受给定的光信号并进行电信号的转换,同时将电信号输出到接收端电路,它对产品的过载、接收灵敏度、动态范围、电口眼图等,起着重要的作用;BOSABOSA(Bi-directional OSA)收发为一体的光组件,它涵概了TOSA&ROSA所有的性能和作用,同时也有着收发互不干扰的特殊要求。 工作电路部分工作电路部分PC
19、BAPCBA(具体应用电路请看后续的IC介绍)该部分对产品的正常工作起着至关重要的作用,也是产品出现故障机率最高的部分,我们也可把它分为几个关键的工作电路:驱动电路驱动电路主要为激光器提供一个合适的偏置和调制电流,使激光器能够正常发光,同时并能够正常传送出光信号。它的关键元器件就是激光器驱动器和相关外围电路,如高速数据传输电路。该电路直接决定了模块的输出光功率、消光比及光口眼图等;限放电路限放电路主要是将ROSA输出的电信号按照一定的幅度进行放大,并传送至数据处理系统,同时对输入光功率的有效/无效的界限进行判定(控制是由相应外围电路支持)。它的关键元器件是限幅放大器,该电路直接影响模块的灵敏度
20、、LOS/SD范围、电口眼图等;监控监控/ /调谐电路调谐电路主要对模块EEPROM信息进行监控,比如产品的工作电流、电压、温度、输出光功率、输入光功率等的监控。其次,对产品的相关参数进行调节,比如对产品的输出光功率、消光比、APD高压、LOS/SD范围等的调节。它的关键器件就是一个监控芯片,如DS1856、MCU7020等,同时它还具有数字电位器的功能。维修的常用方法维修的常用方法观察法观察法最简单、直接的分析方法。由于生产过程中较易出现工艺缺陷,而此类缺陷多用目测观察就可以发现,所以对于一个缺陷首先应该对相应部分的电路进行观察,主要观察负责此项功能的电路元件。测量分析法测量分析法如果直接观
21、察不能发现缺陷所在,则需要用测试仪器对相应的信号进行测量分析。这样必须知道正确信号的值和测量位置。比较简单的方法是与一块无故障的电路板相应的测试点进行对比测试,发现信号不同后再根据电路形式与元件参数进行进一步的查找与分析。此方法主要使用于一些功能存在有与无的故障,而且相应的信号均能比较容易地测试到的情况。对比侧量法对比侧量法当无法确切知道被测量信号正确波形或电压时,我们可以找到一块相同型号的电路板,对相同的测试点进行对比测试,寻找缺陷模块与正常模块相同测试点的差异。此外,在用观察法寻找缺陷元器件的时候,与一块相同型号的产品进行比较观察,也可以加快缺陷寻找的速度。这种方法使用与批量生产的过程中,
22、因为能够比较方便的找到相同型号的产品进行对比。元件替换法元件替换法当缺陷涉及到的信号不能被准确测试如一些数字的时序逻辑信号,或判断为芯片有可能发生故障,亦或是故障的范围相对比较大,不能判断出具体缺陷元件的时候,通常采用元件替换的方法。也就是将怀疑故障的芯片或元器件整体替换,以求能够解决故障。此方法比较麻烦,并且无确切把握,需建立在一定程度的经验之上,常用于按照原理对故障进行分析和推测的时候。对于缺陷可能存在于模块的几个器件的情况下,也可以整体替换可能的缺陷部件。以上几种方法实际经常综合应用,有时并无绝对的区别。无论采用哪种或几种方法,均需要对模块电路原理有一定的了解,知道相应元器件在PCB 的
23、位置,并不提倡盲目换件。当然若维修人员实际的维修经验较为丰富,也会利用排除分析法排除分析法,直接锁定故障范围进行检修,这样就大大的节省了维修时间,不过该方法仅适用于熟手。故障现象的判断和确认是进行产品维修的先前条件,它直接决定后续的维修是否顺利,因此在这里需特别说明一下。一般故障现象判断的大体思路如下:确认现象是否有误判的情况确认是模块故障还是系统问题对故障现象进行认真观察并注意具体表现需要严格按照操作规则及注意事项进行操作可拿一只确认为OK的模块进行对比必要时需借助手动软件和对仪器进行手动操作根据以上思路,再列举几个事例进行说明(具体维修方法将在后续介绍):无光的判断无光的判断:若一批产品仅
24、此一只或几只该故障,则应是模块的问题,按操作规则需先检查模块的清洁(很脏的情况下也会无光),再看是光功率很小还是直接无光等;ERER小的判断小的判断:排除系统问题后,还需注意是ER不能调试到位还是ER直接不可调等;SENSEN不良的判断不良的判断:排除系统问题后,首先就要注意光器件的清洁和插拔,其次注意电口眼图是否异常或细微的变化,再次还需借助仪器和手动软件,对其具体的值进行判断等;LOS/SDLOS/SD范围出错的判断范围出错的判断:排除系统的偏差等问题后,仍然需注意光器件的清洁和插拔,再次则需要对其值进行判断,观察范围具体为多少等等。若故障判断的结果不同,则维修的方法就有可能大不一样!若故
25、障判断的结果不同,则维修的方法就有可能大不一样!在对模块的大致工作原理工作原理和相关电路作用电路作用的了解后,我们就可建立起一个产品出现问题时的分析思路。当然这个思路会随各自对产品的熟悉程度,和实际的维修经验而不同,但是总体方向不会变。比如产品一旦出现故障后,它会是哪一部分或几部分工作电路的问题,这一点维修人员必须要做到心中有数。在维修中我们还需牢记产品正常工作时的状态,比如调测时各参数的具体范围、硬件电路的关键点电压、手动软件读取信息时所参考值的正常范围、眼图的具体标准等。这里分别着重于产品维修的方法和维修的思路上进行举例说明: OSA特性和结构举例TOSA特性曲线温度升高时,Ith 增大,
26、减小,输出光功率明显下降,达到一定温度时,激光器就不激射了。相关参数相关参数 Ith:阈值电流 Vf:前向电压 Pf:发光功率(Ith+20mA) Im:背光电流 Kink:拐点测试(单位:) Tracking Error:跟踪误差 SE:发光效率(单位:mW/mA) 相关参数相关参数灵敏度: (Vbr-3V,RxPower= -8.0dBm)Vbr:击穿电压 (I=10uA, Pin=10uA(Vapd= Vbr-3V, Pin=-27dBm)Io:响应电流 =1uA(Vapd=10V, Pin=-27dBm)Idark:暗电流 =300nA (Vapd= Vbr-3V, Pin=10 (I
27、op/Io) 内部原理 内部结构公司常用的IC基本信息如下:对于各类IC都有不同的厂商和不同的功用,因此以上IC只是目前公 司常用的,不包括正在试生产和研发的产品。常用常用IC信息信息IC型号型号类别类别用于产品用于产品封装形式封装形式物料代码物料代码1856数字电位器DT&PONBGA05.56.00000013646激光器驱动器155M&622MQFN15.50.00000113656激光器驱动器1.25G&2.5GQFN15.50.00000143735激光器驱动器1.25G&2.5GQFN15.50.00000123738激光器驱动器1.25G&
28、2.5GQFN15.50.00000022068激光器驱动器155M&622MBCC15.50.00000102044限幅放大器155M&622MBCC15.56.00000033747限幅放大器2.5GSOP15.56.000000288903限幅放大器1.25GSOP15.56.0000008933V限幅放大器1.25GSOP15.56.00000147020MCU/单片机DT&PONLQFN15.04.00000422601射频放大器CATVLQFN15.57.0000003这里只是列举几个不同类别的IC进行说明,具体的信息请参阅(生产厂商发布的)相关资料。MAX
29、3735MAX3735典型应用电路及引脚分布:典型应用电路及引脚分布: 以下一些实例均是维修人员在实际维修中总结出来的,包括每一步的处理都是严格按照维修时的步骤记录,具有很强的针对性。大家可以参考,吸取一些经验,并在熟练的基础上总结出自己的经验与方法。产品型号故障表现现象特征说明产生工序分析与处理3001C-SL15G调试中光功率突然变大,眼图变差调试中发现:光功率及消光比初始值均比正常产品偏大,但光功率能调试OK,调试消光比时就不能调小,坚持一段时间后,光功率突然变大到+3.0dBD、该产品的现象特征属于典型的TOSA效率偏高,加之程序的实现有些偏差而导致的现象; 、再经过两次重调后OK!但
30、观察Rb电阻为12.9K,Rm电阻为66.5K,均比一般情况下的Rb&Rm偏大; 、结论:对于该类“不良品”的处理,可采取多调试几次的办法,或直接手动焊Rb、Rm直至Po&Ex合格,在不理想的情况下则更换TOSA,其原因为TOSA效率偏高,但最佳解决办法是将软件完善。3101C-L15iG无光功率用万用表测量TOSA各引脚电压正常D、因TOSA引脚电压正常,排除供电磁珠的不良; 、重新焊接和更换3646后故障依然; 、更换TOSA后OK; 、分析发现该TOSA代码为11.50.0000006坏的比例较大,维修时可先考虑替换TOSA。3101C-L15iGFAULT且无光TOSA
31、引脚电压异常,LD-为2.8VD、用烙铁烫供电磁珠,未发现有断裂现象; 、利用排除法将TOSA取下后,再插入评估板FAULT正常(需先确认1856内的信息); 、更换TOSA后OK。8112C-SLGLOS灯不正常亮在收端不提供信号时,LOS灯处于灰亮状态,限幅LOS脚电压为0.28V异常D、确定信号通路是否正常,如从EVB到1856 LOS脚再到3747 LOS脚是否相通; 、若以上相通说明EVB上的LOS信号已提供到了3747,再测量3747 LOS脚电压异常为0.28V,正常为3.2V; 、检查3747及外围供电电路,未发现异常; 、测量ROSA Vpd脚电压为0V(建议取下后再次测试)
32、,更换ROSA后OK。8120C-SLG-H3CFAULT不灭同时Disable信号异常,指示灯不灭D、首先判断1856内的信息是否正常,其中无Vcc、Bias等监控值; 、取下1856发现有虚焊,重焊后FAULT OK,但又出现Disable灯不灭; 、查找Disable线路信号,用万用表测量发现2094其它好几个引脚与Disable脚短路; 、将相关的元器件取下和断开,短路仍然存在,判定为PCB印制层本身短路,更换PCBA后OK。产品型号故障表现现象特征说明产生工序分析与处理5112C-SL30G消光比大或小光功率能正常调试,但调试消光比要成功时突然增大,且不能返回,眼图变差D、用手动程序
33、确认,Po&Ex都能调试在最佳范围,先排除硬件问题; 、再次观察调试过程,Ex在最后的调试中跨度较大,加之示波器眼图变形,不能正常采集消光比所致; 、经验证该现象主要与示波器对消光比的读取,以及程序的实现有关。建议更换一套系统重调,或将消光比外围串联电阻由0欧改为5K左右,将该调试点避开。5112C-SL50GFAULT不灭用1856监控软件读取信息发现偏置电流过大,其值为100mA以上,导致faultD、检查Tx端3738外围元件是否有连锡、短路、虚焊的焊点等,未发现异常; 、我们所观察到的偏流,是通过3738及外围元件生成,1856采集并转化而成,也就说关键元器件在3738、185
34、6、偏流电路; 、确认通路3738 BC-MON与1856 MON1正常; 、更换1856&3738故障依旧; 、根据原理图发现3738 BC-MON脚接有一颗采样电阻及滤波电容,仔细检查电阻(1.0K)OK,但电容(0.01u)氧化虚焊,更换后故障排除。3112C-SLG输出光功率校准出错模块本身的光功率正常C、首先输出光功率的监控量校准需满足三个条件:a、模块实际的光功率需在要求范围之内,b、模块实际光功率与A0 EE光功率值相差1.0dB,c、模块校准光功率值与实际光功率相差0.3dB; 、经观察发现是由于是模块校准光功率值偏差较大,程序最小只能将P0校准到-4.9dBm,而模块
35、光功率为-5.7dBm; 、该现象与程序及1856都有关系,可采取两种办法:1、更换1856,2、使两个区间得到吻合。(具体办法:A、将模块实际的光功率更改并重测,使之能达到其校准区间,B、将3738 PC-MON脚相连的一颗电阻由1K减小为750欧,使之校准区间产生变化,以满足要求)3112C-SL40输入光功率校准出错用手动校准软件验证,校准的值与收端输入光功率的值不符,且校准的值无任何变化C、测量ROSA各引脚电压正常,检查并替换1856、4004故障依然; 、检查收端校准信号通路中发现与4004 OUT脚相连(同时与1856 Rin脚相连)的一颗采样电阻断路,取下重焊后OK。3012C
36、-L40G高温灵敏度测试中FAULT不灭在常温下观察该模块一切正常HST、由于该模块在常温下OK(可着重怀疑器件虚焊和损坏),再次将模块从常温升到高温,并利用仪器和程序仔细观察Po、Ex、偏流等的变化情况; 、观察中发现监控的Bias电流随温度有明显的变化,从25mA到85mA,再到100mA就FAULT了; 、根据以上情况说明3738 Bias电流确实过大,导致3738的一个自我保护功能启动,而致使Fault,更换3738后OK。产品型号故障表现现象特征说明产生工序分析与处理3413C-SLGIXIA连不上同时LOS不灭,收端不通1000M T、测量ROSA各引脚电压均为0; 、测量2044
37、并无短路和虚焊; 、更换2044&ROSA无效; 、因ROSA各引脚无电压,将故障重新锁定在供电电路; 、仔细查看并用万用表确认,发现ROSA Vcc脚的供电磁珠虚焊,重焊后OK。8401C-SL2G低温不启动该现象目前均出现于3401/3413/8401系列产品,且用万用表测量供电正常T、低温下启动PHY芯片,需要正常的提供两组不同的电压DVDD(1.25V)、VDDA(2.5V),其中所对应的芯片分别为SN105125、MAX1976; 、根据经验直接更换SN105125(五个引脚),故障排除率可达90%以上,该故障与设计有关,具体原因有待分析。9301C-SL20iG模块短路该短
38、路主要针对电源地与外壳地的相通。取下板金件后,模块短路消失包装、目测装好壳件与未装时,PCB、铸件、壳件接触上是否存在差别; 、使用万用表测量,发现三颗销钉中有一颗在装上板金件后,使CASE脚与电路中有接触; 、再打开壳件测量发现,该销钉与旁边的一个200欧电阻连锡,重焊后OK。9912C-SL10iGLOS不灭收端无电口T、测量BOSA收端各引脚电压,发现Data IN+电压为0V; 、确定该信号脚是否与GND有短路的现象,用万用表测IN+与GND电阻异常为90欧; 、取下BOSA测量电阻仍为90欧,证明该BOSA存在隐性短路,更换后OK。9612S-K15EG无光该产品为QA退回,最初为良
39、品QA、查看PCB并无明显连锡或虚焊现象; 、测量BOSA各引脚电压正常; 、测量BOSA各引脚与PCB焊盘是否相通,发现信号脚与PCB不通,但用力一按则会导通; 、此PCB焊盘明显存在虚焊,用烙铁烫开后有一层灰白的氧化物质,涂助焊剂重焊后OK。9612C-SL10iGLOS灯不亮在不带光纤时的故障NT、重焊并更换1856后无效(可先判断是否有电口); 查LOS电路正常,更换3747故障依然; 、测量BOSA收端各引脚电压正常,但测量3747 DIN+脚时电压异常为0.2V,而DIN-电压正常为1.9V,该脚与高速线电阻相连,而电阻另一端电压正常,测量该电阻为无穷大,更换后OK。9612C-S
40、L10iG测试时程序无响应仔细观察LOS不亮,同时不插光纤时收端有电口,且眼图良好NT、首先在自动程序不能正常工作和验证时(保证整个系统良好),就应该用手动方式全面验证产品的各个参数,特别是LOS滞回等,如LOSA&LOSD; 、该只产品现象怪异,不带光纤但电口良好,同时LOS不亮,那么程序在测试LOS滞回时就不能正常关断,导致将衰减器的衰减增到最大也不能满足要求,最终程序无响应; 、将收端信号加强,电眼呈明显的双线,同时测量各关键点电压均正常; 、根据以上具体表现和实际经验,就可判断为BOSA的Tx 端1310nm波长的光泄漏到了1490nm的Rx端,更换BOSA后OK。产品型号故障
41、表现现象特征说明产生工序分析与处理3128C-SL15G光眼不良光口眼图呈明显过冲,且有双线D、目测发端电路并无明显虚焊、掉件现象; 、重焊及更换3735后故障依然; 、用烙铁烫C25、C27发现断裂,更换后问题解决。(该两棵电容分别通过39欧电阻与发端高速线相连,在电路中分别起上拉、下拉的作用)3128C-SL15G灵敏度不良手动确认灵敏度比较临界NT、目测发端电路并无明显虚焊、掉件现象; 、用裸板测试灵敏度有明显提高; 、将ROSA取下后重新整形、焊接,问题解决。(该现象是典型的插拔问题)3128C-SL15G无电口将收端信号加强,仍然无电口D、用万用表测量ROSA DIN+与DIN-电压
42、异常为1.6V; 测量升压板电压输出1.6V异常; 、取下ROSA后测量升压板输出电压2.7V正常; 、更换ROSA后OK。3128C-L15过载不良手动确认灵敏度OK,当输入信号到-8.0dB时电口变差NT、重焊及更换3747故障依然; 、更换P.T.后问题解决。(根据经验,对于P.T.过载只与其本身和升压板有关)3128C-L40G (MCU+ADI)调试APD小采取通用调试法Fiberxon56/60/65仍然不过D、确认该只模块时,发现电口无眼图,再次将收端信号增强,并用手动程序调节APD高压,现象依旧,也就说该只模块实质为无电口; 、打开壳件测量各关键点电压,发现升压板无高压输出,同
43、时断开(MCU控制点)APDSET以及APD仍无高压; 、通过测量发现升压板有输入电压但无输出电压,根据以上判断就可将故障点锁定在升压板上,仔细检查发现上面的0.47uF大电容已换过,再将其它元件(如二极管)用外力一搬即掉,说明该升压板来料帖片有问题,更换后OK。5128C-SL80G(7020+3735+3747)LOS灯闪烁检EE工位坏件,但EEPROM一切正常,该产品最初出现过NO ACK的现象检EE、怀疑金手指脏或隐形短路,用酒精清洗后无效; 、怀疑7020虚焊,重焊后LOS灯闪烁的故障消失,但返回测试时发现光口及电口均异常,就是未调试过的眼图; 、用手动程序观察,7020所有电位器的
44、值都已复位; 、重下固件重调测后OK,该现象是由于固件信息丢失造成,具体原因处于分析中。5128C-SL80G(MCU版本)无调制该产品常温及高温调试OK,低温下无调制,再返回常温确认仍无调制LD、测量TOSA及3735各引脚正常; 、按经验先更换3735无效,再重焊7020无效; 、由于用测量法未发现异常,再重新将故障锁定在软件上,重新下载固件后OK; 、结论:对于MCU产品维修时首先要排除软件的问题,如置入程序的异常同样还会引起FAULT、无光、无调制、无电口、LOS等。5128C-SL80G(MCU版本)无电口不插收端光纤时LOS不亮D、测量升压板无高压输出,再测量其输入端电压异常为0.
45、8V,故怀疑为供电电路问题,更换电源芯片后无效; 、因电源芯片受7020控制,将7020更换后无效; 、查EVB输入模块收端的金手指电压正常; 、查电源芯片外围元件,发现第五脚所接电阻为无穷大,实际为20K,更换后OK。产品型号故障表现现象特征说明产生工序分析与处理5128C-SL80G(MCU版本)无光MCU能正常控制ND、测量LD-电压异常为2.6V,目测外围元件无明显虚焊、短路现象,重新下载固件后无效,用手动程序调试,电压仍然异常; 、因MCU能正常下载程序且能够手动控制,先排除软件及MCU的问题,将问题重点放在3735&TOSA上,但更换后均无效; 、再次仔细观察外围元件,发现
46、电阻R31一端氧化、虚焊,更换后OK。 *说明:该电阻一端与3735的功率控制脚APCSET相连,另一端与7020的功率调节脚PAVREF相连,且已串联形式出现,阻值为390欧。若断路则会无光,短路则会调试FAULT。5128C-SL80G(1856版本)短路用检短路装置检查产生的坏件检短路、用万用表测量外壳与电源地并未发现短路,再测量金手指以及光器件也未发现异常; 、取下壳件及压块后验证,短路消失,证明该短路现象应该在结构体部分,再次装上壳件但不装压块,也未发现短路,证明短路重点应在压块所接触的光器件上; 、仔细检查发现,APD外壳与铸件的边缘处缝隙很小,当装上压块后受到外力而接触上,造成短
47、路,修挫后再垫胶OK。5128C-SL80G(7020+3735+3747)调试APD小采取通用调试法Fiberxon56/60/65仍然不过D、查数据库发现该APD工作电压为56V(正常); 、测量VAPD有五十多伏的高压,且通过手动调试程序能正常改变其高压值,排除7020和倍压电路异常的可能; 、更换升压板上监控芯片MAX4007后故障排除,初步分析为4007采集生成的电压有误,导致高压本身正常而不能识别,最终报错。6128C-SL8053G灵敏度不良手动测试灵敏度很临界,只差0.5dBHT、读Ipd电流为6.5uA,正常; 、拆开模块并未发现收端电路有明显少件掉件情况; 、测量升压板斜率
48、及温补电阻与APD数据库值一致; 、将收端高速线上两个电感更换,灵敏度提高近2dB,问题解决。(该故障在收端加入适中的信号时,可看出电眼图有双线的现象)6128C-SL8053GLOS滞回异常手动验证LOS区间靠前NT、读Ipd电流正常; 、将LOS电阻由原来的12K更改为10K,并无明显变化; 、更换3747问题解决。(LOS滞回与限放有较大关系)6128C-L5059-AT电眼异常信号减弱时无电口,信号增强时电口呈雪花状D、用烙铁烫ROSA及监控板各焊点,并无虚焊的现象; 、测量ROSA各引脚电压,发现监控脚Vpd电压1.4V异常; 、取下ROSA再次测量该点(也即监控输出)电压为0V,同
49、时测量监控板的输入电压为3.2V正常; 、根据以上情况判断为升压监控板损坏,更换后OK。产品型号故障表现现象特征说明产生工序分析与处理9423P-FGHiG-HW灵敏度不良观察电口眼图时异常,其眼图中间是一条线,上面或下面呈波峰状T、测量BOSA及3747各引脚电压并无异常,初步排除前级电路故障; 、仔细观察,收端排针Rx+与Rx-两脚之间有一个过孔非常靠近,测量该过孔为地,再次测量与Rx-脚短路,焊开后OK。9712S-SL20APD拟合校准出错该现象是已通过了调试和测试C、确认故障范围在收端,用1856读写程序中Monitor读取Rx监控值,可用光功率计测量接收的光功率与该值进行比较,允许
50、范围偏差1.0dB; 、若1856监控值不良,则用万用表测量排针是否有短路(应着重检查),排除后OK。9712S-SL20无电口收端不通无信号D、测量BOSA端电压发现两信号脚电压分别为2.9V和3.1V异常,其余引脚电压正常; 、怀疑PCBA高速线元件有问题,取下副板后确认OK,同时测量88903各引脚电压也正常; 、最后确认BOSA发现Vcc与DIN电阻40欧,正常为50欧,断开柔板仍然如此,更换BOSA后OK。9712S-SL20SDA收端信号关断与导通异常D、测量Vapd高压与数据库BOSAworking比较,看电压是否正常,若不正常则通过1855修改并测量直至OK; 、手动查看SD范
51、围,若相差较少可手动修改1855的SD电位器,同时也可修改电阻R34=2.7K(一般较少用); 、若仍然异常,再取下副板测量88903的2、3、4脚电压是否为1.9V,更换88903后OK。9712P-K10B电位器到255时仍达不到SDASD灯时亮时不亮,电口时有时无装配、首先测量BOSA Rx端及88933V各引脚电压均正常,再单独确认APD高压,与数据库比较也正常; 、确认电口眼图,无电口且SD常亮; 、检查外围器件并无短路、虚焊现象,更换933V,电口眼图正常; 、重调SD仍然不过,再次确认电压正常,再次确认电口,突然恢复原状无电口; 、根据维修经验,反复插拔模块发现有无电口与模块的插拔有关,并经确认与EVB插座无关,同时裸板插拔时的震动也与电口有关; 、利用替换法更换BOSA后OK。 *说明:该故障由于BOSA内部结构不良,收端内部耦合问题,导致接收信0.号时而正常、时而异常,该现象目前只发现于9712系列产品。产品型号故障表现现象特征说明产生工序分析与处理9723S-SLGHiG无光该产品为MCU版本,且工作点电压正常D、测量TOSA引脚电压,LD+=3.3V、LD-=2.8V、PD+=0.7V,电压正常,注意LD-脚的电压该产品比较特殊; 、检查Tx端柔板并无短路和断路的现象; 、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中国仙居碧绿有机茶市场调查研究报告
- 2025至2031年中国钢丝刷木柄行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2031年中国活动带砧式桌虎钳行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2030年中国洗剂水数据监测研究报告
- 2025至2030年中国双转子反击式破碎机数据监测研究报告
- 2025年中国离子烟感探测器市场调查研究报告
- 广播电视传输网络中的节能策略考核试卷
- 地理信息系统在城乡供水系统工程中的应用考核试卷
- 2025-2030年数字化直流电源企业制定与实施新质生产力战略研究报告
- 搪瓷储物罐密封性能研究考核试卷
- 2024年临床医师定期考核试题中医知识题库及答案(共330题) (二)
- 2025-2030年中国反渗透膜行业市场发展趋势展望与投资策略分析报告
- 湖北省十堰市城区2024-2025学年九年级上学期期末质量检测道德与法治试题 (含答案)
- 山东省潍坊市2024-2025学年高三上学期1月期末 英语试题
- 春节节后收心会
- 《榜样9》观后感心得体会四
- 七年级下册英语单词表(人教版)-418个
- 2025年山东省济宁高新区管委会“优才”招聘20人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 交警安全进校园课件
- (2024年高考真题)2024年普通高等学校招生全国统一考试数学试卷-新课标Ⅰ卷(含部分解析)
- HCIA-AI H13-311 v3.5认证考试题库(含答案)
评论
0/150
提交评论