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电路表明对射频输入端上出现的信号,两个热敏电阻如何被布置成并

电路表明对于射频输入端上出现的信号,两个热敏电阻如何被布置成并联以及如何与功率计相串联。功率计的连接跨接在射频旁路电容器两端,以避免热敏电阻那边的射频泄露。

功率计利用称为自动平衡电桥的电路,该电路提供将热敏电阻阻值rt维持恒定在r值上的直流偏置功率。若热敏电阻上的射频功率增加,则电桥使偏置功率减小一个相类似的量。射频功率降低则引起电桥增加偏置功率,使热敏电阻维持恒定的电阻。功率计内的辅助电路对直流功率的这个变化进行处理,以获得功率读数。


二极管传感器的工作类似于对外加电压的峰值起响应的线性检波器

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,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。


功率计度量单位功率定义

功率计度量单位

功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦w,1w等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦1mw=106w、千瓦1kw=103w、毫瓦1mw=10-3w、微瓦1μw=10-6w、皮瓦1pw=10-12w。

另一种常用的功率单位以分贝毫瓦dbm表示。它以1毫瓦为基准电平p0=1mw,实际功率值pmw与p0比较后取对数。这是功率的单位。

也可用分贝瓦dbw作为功率单位,此时p0=1w,即1 dbw=30 dbm。


功率计测试不稳的解决方法

首先我们来列一个表格:

1.指数平均

选择指数平均法,用户可设定衰减常数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行指数平均,去除被测量的高频成分。其中衰减常数可以手动设置,衰减常数设置值越大测量值越稳定,对输入变化的响应速度也就越慢,也就是说测量-会相应变长。

2.移动平均

移动平均法,用户可设定移动个数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行移动平均,其原理是采集n个信号之后对这些数据求平均,其中移动个数n可以手动设置,移动个数设置值越大测量值越稳定,同样对输入变化的响应速度也就越慢,该平均方法多用于信号本身存在波动的情况,比如因负载波动导致信号本身波动,就建议用移动平均。

总结

我们测试的时候一定会遇到数据不稳定的情况,数据不稳定的原因可能有多种,比如高频干扰、负载波动、低频突变等,遇到这些问题的时候不要慌张,不是仪器测试不准,而是我们要用合适的方法去测试,这样才能-测试结果稳定准确,才不会出现选择恐惧症。



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