目前廣泛采用半導體熱電偶和肖特基二極管作為換能元件。熱敏電阻或熱變電阻型功率計一度曾占優(yōu)勢地位,但溫度特性影響了功率測量靈敏度的提高。
1964年真空噴涂技術被應用到功率探頭制造以后,薄膜熱電偶式功率計開始嶄露頭角。70年代,制造出了半導體熱電偶功率探頭,繼而推出了低勢壘肖特基二極管型功率探頭,無論在頻率范圍、功率范圍或在低反射系數等各項技術參數方面都顯示了強大的生命。
自50年代以來,微波小功率(0.1~10mw)測量的最高準確度是利用自平衡直流替代的測輻射熱器功率計獲得的。隨著無線電技術和微波測量技術的發(fā)展,其方案不斷演變,應用日趨廣泛,準確度亦相應得到提高。
1957年出現精密自平衡電橋以前,最準確的測輻射熱器微波功率計都是采用手動惠斯登電橋。操作費時費事,測量動態(tài)范圍小,易燒毀測輻射熱器元件。美國國家標準局(NBS)Boulder實驗室在1957年研制成第一臺精密直流替代自平衡電橋提高了測量準確度。
1970年又進行了改進,全部采用固體電路。此時國外市場已出現較精密的自平衡電橋的商品。如美國Weinsehel公司的PB—IC自動平衡精密微波功率電橋。促進了微波精密測量技術的發(fā)展。
NBS首先應用直流自平衡電橋技術穩(wěn)定微波訊號源的輸出功率。由于測輻射熱器元件比微波晶體有更高的固有穩(wěn)定性和更低的噪聲,所以用它取代晶體作為功率電平取樣器,自平衡電橋穩(wěn)幅系統(tǒng)可使訊號發(fā)生器的輸出功率獲得每小時10-4量級的穩(wěn)定度。稍后又推廣應用于精密測量微波衰減(直流替代法),使測量系統(tǒng)的穩(wěn)定度和分辨度提高了兩個數量級,在0.01~50dB衰減量程內獲得了0.0001~0.06dB的測量準確度。同時,還應用于測量鎮(zhèn)流電阻座的效率,將測量鎮(zhèn)流電阻座效率的阻抗法的測量準確度提高了一個多數量級,使阻抗法成為建立波導微波小功率標準的流行的準確方法之一。阻抗法不僅可與微波微量熱計方法相互比對,而且更適合于在大尺寸波導中應用。
近年出現的6端口網絡分析儀,可直接在微波頻率上測量各種復數和實數參數。其中5個端口要使用精密自平衡微波功率計。
1978年,美國科學家指出,隨著數字設備成本的進一步降低,未來的趨勢不是發(fā)展通用的大規(guī)模自動測試系統(tǒng),而是發(fā)展小型的自動測量系統(tǒng)。在今后的小型自動測量系統(tǒng)中,6端口技術將占主導地位。
在微處理機和工接口進入電子儀器后,功率計和傳統(tǒng)的功率測量技術經歷著一場新的變革?,F代測量技術的發(fā)展,如六端口技術,為功率測量開拓出許多新的應用領域。
通過功率測量可以獲得功率、衰減、增益、電壓、電流、介電常數、相位角、復反射系數等參數。為了實現微波測量儀器的寬頻帶、多功能、高精度、快速自動化,國內外涌現出了一批新一代的功率計。
你好,據我所知,微波爐功率計的價格是8000元哦,微波功率計依賴現代數字信號處理技術(DSP)和高性能的微波二極管檢波技術,采用全新的設計原理、設計工藝、數據處理方法,具有寬頻帶、大動態(tài)范圍、高靈敏度...
你好!很高興為你解答,有在網上幫你查閱相關資料1000 - 2000市場上常見的微波爐的規(guī)格,如600瓦、900瓦等,指的是額定功率,通常微波爐的輸出功...
熱電堆型激光功率計表面吸收材料種類較多,對應不同的吸收光譜和不同的功率密度損傷閾值。典型的有表面吸收結構探頭:-BB寬光譜吸收材料,此寬光譜吸收材料的鍍層損傷域值可達20KW/cm;吸收率大約90%,...
安裝在顯示窗下面的按鍵用于完成功率計的測量和設置。各按鍵作用描述如下:
ZEROCAL鍵
該鍵用于完成功率探頭的校零和校準操作。如果功率探頭需要同時校零和校準時,必須將探頭連接到校準器的輸出端口上,當按下該鍵時,功率探頭被自動校零,然后自動完成校準數據處理過程,該過程完成功率探頭的功率線性校準以及功率溯源,并將校準數據存儲在功率計主機的內存中。若僅進行功率探頭校零操作,功率探頭不需要連接到校準器的輸出端口上。當在探頭未連接到校準器狀態(tài)下按下該鍵時,功率計僅完成自動校零作用。當對功率探頭進行校零時,最好將探頭和被測信號源連接在一起,在信號源輸出功率關閉狀態(tài)下操作,這樣功率計可將被測件和功率探頭之間的微小地電壓歸一化掉。
FREQ鍵
該鍵用于輸入被測信號的頻率,功率計自動調用被設置頻率對應的功率探頭的校準因子值進行測量值修正,以提高功率測量的準確度。如果輸入信號的頻率變化太快而無法從前面板置入時,可以從功率計后面板的“VFIn輸入一個對應信號源頻率變化的電壓值,并通過適當的菜單設置,可較快的調用相應頻率的校準因子值。若功率計在遠控狀態(tài)下,功率計可以從GP-IB總線上讀取頻率信息。
REL鍵
該鍵用于相對測量(測量值不是絕對單位值,而是用dBr表示的相對于參考電平的相對值)。按下該鍵時,功率計自動以當前的測量值作為參考基準進行相對測量。再次按下該鍵,將會取消相對測量作用。
MENU/ESCAPE鍵
該鍵用于激活功率計的一些設置菜單,同時也可作為返回鍵使用以退出菜單設置。(不管當前的設置菜單在哪一級,都可直接退回到測量狀態(tài))。
dBm/mW鍵
該鍵用于進行功率的對數測量單位(dBm)和線性測量單位(mW)之間的轉換。缺省狀態(tài)為對數格式。
RECALL鍵
該鍵用于調用已存儲的儀器設置狀態(tài)。這些儀器狀態(tài)是由[SAVESETUP]菜單設置的,可以存儲在1~20個寄存器內。存儲時,用←或→光標鍵選擇(Reg#0),用↑或↓鍵選擇一寄存器(1~20值)。(Preset)用于設置功率計的缺省狀態(tài)(即復位操作)。
ENTER/LOCAL鍵
該鍵用于確定菜單選擇,輸入已選擇的選項或數值。同時當作LOCAL鍵使用,從遠控狀態(tài)(GP-IB狀態(tài))恢復為本地狀態(tài)。
量程校準器校準功率計準確度:將量程校準器置于不同的功率輸出擋,通過觀察功率計上的示值,并計算出誤差來判斷被校功率計是否滿足要求。微波小功率標準裝置校準功率基準電平:利用微波小功率標準裝置對被校功率計1mW功率基準電平輸出進行校準,可以提高校準準確度。
使用前注意功率計和被測信號共地
注意探頭方向和量程的選擇
勿將功率計本該接天線的端口接在設備的射頻發(fā)射端,容易燒毀功率計
測量前注意利用校準源校準
使用功率計時頻率和被測頻率應一致
當測量功率小于-50dBm時應在測試前校零
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專業(yè)課程設計報告 一、設計題目: 光功率計的制作 二、設計要求: 1.利用 LD激光二極管作為光源,設計電路測其光功率值大小 2.用數碼管顯示數值 3.根據數碼管顯示數值,通過分析,計算光功率值 4.分析實驗中存在誤差,盡量的克服和消除。 5.記錄實驗數據,與 LD激光二極管光功率真實值大小對照并分析誤 差等 6.書寫實習報告等 三、分析設計 1:光功率計設計分析過程: (a) LD 激光二極管發(fā)出光信號通過光電接收器( PIN)轉化為電信號 (電流)。 其中光功率 P與電流 I存在如下關系: I=RP (R光電檢測器的響應度, P為LD輸出光功率值) (b)使用 LD,由于光檢測器( PIN)形成的是小信號電流,所以必須 設計放大電路對小信號進行放大, 以達到模數轉換芯片所能正常工作 所需電壓幅值的要求 .由于此實驗只用到 +5v直流電壓,對于直流信號 只需加電阻放大即可。 (c)
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隨著時代的不斷進步,在移動通信系統(tǒng)中,如果利用恒包絡調制技術在信道間隔足夠寬的前提下,在鄰信道干擾在-45db到-60db之間還是可以滿足的.但是對于間隔寬度在25KHZ的移動通信系統(tǒng)中,如果發(fā)射機的功率放大器工作功率較高,則很難達到要求.如果遇到這種情況,常見的辦法就是對功率放大器進行線性化,從而最大限度的減小鄰信道干擾,這些技術主要包括前饋型、源偏型、LINC電路、預失真以及負反饋五種類型,其中預失真線性化技術對放大器進行線性化最為常見.本文將會主要闡述預失真線性化電路的相關工作原理應用以及相關設計,希望能夠得到一些借鑒和參考.
微波功率計模塊具有寬頻帶、大動態(tài)功率測量范圍、高精度、快速測量等優(yōu)點,是vxi微波測試系統(tǒng)中必不可少的模塊,可廣泛應用于微波通訊、雷達、導航等領域對微波平均功率進行精確測量的vxi自動測試系統(tǒng)中。
微波功率計模塊具有寬頻帶、大動態(tài)功率測量范圍、高精度、快速測量等優(yōu)點,是vxi微波測試系統(tǒng)中必不可少的模塊,可廣泛應用于微波通訊、雷達、導航等領域對微波平均功率進行精確測量的vxi自動測試系統(tǒng)中。
頻率范圍 10mhz~110ghz 功率測量范圍 -60dbm~ 47dbm 顯示功率分辨率 0.001db 校零準確度 零設置小于200pw 校準源 頻率準確度 50mhz±0.75mhz 功率準確度 ±1.9% 輸出連接器 n型接頭 結構特點 vxi c尺寸單槽模塊 外形尺寸( l×w×h ) 340×30×233(mm) 重量 約1.5kg 工作條件 工作溫度范圍:10℃~40℃ 存儲溫度范圍:-40℃~70℃ 環(huán)境適應性 符合gjb3947-2000中4級設備的規(guī)定要求 電磁兼容性 符合gjb2901-1997 vxi總線系統(tǒng)規(guī)范中的規(guī)定要求 安全性 符合gjb3947-2000的規(guī)定要求 可靠性 mtbf(θ0)﹥5000h