





以下是射频功率计的典型技术指标:
a) 功率范围
---测量精度的可测功率大值和值范围。功率计的功率范围决定于功率探头。
b) 大允许功率
探头不被损坏的大输入功率值,通常指平均功率。在测量大功率峰值信号时,注意峰值电压不能超过一定值,否则造成电压击穿。使用功率计时不能测量大于允许功率值的信号,功率计e4418b,否则会造成功率探头烧毁。
c) 频率范围
能---测量精度和性能指标的被测信号的频率范围。
d) 测量精度
指功率探头校准修正后的精度。不包括测试系统的失配误差。
e) 稳定性
功率计的稳定性取决于功率探头的稳定性和指示器的零漂及噪声干扰。
f) 响应时间
也称功率传感元件的时间常数。通常指功率指示器上升到稳定值的64%所需的时间。
g) 探头的型号、阻抗
选用功率计探头时,功率计e4418b维修,功率探头的使用频率、功率范围必须与被测信号一致,功率计e4418b好不好,探头传输线的结构和阻抗应与被测传输线相互匹配。
利用工作在线性范围的二极管传感器的功率计包含有将二极管的输出电压进行平方的装置,给出与连续波正弦信号的功率相对应的读数。用于测量连续波信号的平均功率的功率计不能测量带有任何幅度调制形式的信号的功率。这个问题的解决办法是降低信号幅度,直到二极管工作在二极管对总功率起响应的平方律区域。
传感器工作在线性范围时,载频的谐波可能带来---的测量误差。例如,若谐波比基波低20db(10%的谐波电压),便会造成总信号功率的1%的影响。具有平方律响应的传感器将指示总功率的正确值。谐波电压可能加到基波的峰值电压上或从中减去,所以线性检波器可能具有在无失真信号电压的90%与1.1倍之间变化的输出。
为了---二极管对信号功率起响应,某些功率传感器设计将测量范围---在平方律区域以内。这类传感器能测量低达0.1nw(-70dbm)的功率电平,且它们将完成与外加信号的波形无关的功率测量。平方律工作的可用动态范围约50db,所以平方律二极管可以使用与热电偶传感器相同的功率计。将二极管传感器的工作向更高功率电平(10---100mw)扩展的功率计可能提供具有很宽动态范围(70db或)的测量能力,但在高于10uw量程上获得的读数只适用于连续波(cw)正弦信号。在高功率电平上,功率计e4418b贵---,二极管的工作类似于对外加电压的峰值起响应的线性检波器。图9表明,为了产生100:1的功率变化,需要二极管的输出指示10:1的电压变化。在这个工作范围,二极管传感器的输出在变成功率指示之前,必须进行平方。
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