





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,功率计e4418b租赁,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,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,功率计e4418b维修,必须进行平方。
测热电阻型功率计使用热变电阻做功率传感元件。热变电阻值的温度系数较大。被测信号的功率被热变电阻吸收后产生热量,使其自身温度升高,电阻值发生---变化,利用电阻电桥测量电阻值的变化,显示功率值。
热电偶型功率计热电偶型功率计中的热偶结直接吸收高频信号功率,结点温度升高,产生温差电势,功率计e4418b,电势的大小正比于吸收的高频功率值。这种功率计的测量精度比较高,一般用于比较的功率测量。
功率计按照连接方式分类
射频或微波功率计按照在测试系统中的连接方式不同,又可分为:终端式和通过式两种。
终端式功率计把功率计探头作为测试系统的终端负载,功率计吸收全部待测功率,由功率指示器直接读取功率值。由于需要吸收全部入射功率,终端式功率计常用于测试小信号。
终端式功率计有如下特点:
(1)在常见的射频和微波功率测量仪器中,终端式功率计的幅度测量精度是的,---了频谱仪或者信号分析仪,典型测量精度可以达到±1.6%.
(2)不能测量大功率。通常上限为+20dbm,下限为-60dbm左右。
(3)可以测量各种调制信号的平均功率、峰值功率、---功率等。
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