微波功率计ppt课件.ppt
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1、微波信号功率测量,为什么要测量功率?功率测量单位和方法功率计测量功率的优点传感器类型及其特点 平均功率测量峰值功率测量时间门功率测量微波功率计的主要技术指标微波功率测量误差分析,微波功率计测量原理,功率是一个表征能量传输的参数。低频时很容易测量电压(或电流),但在高频时,沿传输线有不同的电压和电流,但功率始终保持常数值。,为什么要测量功率?,系统的功率输出是衡量系统性能的关键指标。对于大多数射频微波系统,围绕功率的评价贯穿于系统的设计、制造直至进入商业领域流通的整个过程。,测量雷达发射机功率可以确定该雷达的作用距离;测量通信系统中功放的发射功率可以确定覆盖地域;振荡源的输出功率、接收机的灵敏度
2、、放大器的增益、无源器件的损耗,一般需要测量绝对功率或相对功率,通常我们使用绝对功率测量,但当在比较两个功率的增益或损耗时,我们可用相对功率进行测量,此时的单位为dB。绝对功率的单位:线性单位:W、mW、V、uV、对数单位:dBm、dBuV、PdBm = 10log Pmw 一个简单规则是每3dBm功率加倍,每-3dBm功率减半。每10dBm为10倍,每10dBm为1/10。,例如:+36dBm是多少?让我们由0dBm开始,我们已经知道它是1mW。+30dBm将是1mW*10*10*10,即1W。30+6dBm是1 W*2*2,因此最后结果是4W,功率测量单位,一般的功率划分:小功率:10W,
3、平均功和峰值功率测量,随着脉冲高功率微波技术的发展,微波脉冲设备在现代电子设备及电子武器中占有重要地位。例如雷达系统、导航系统、数字通信系统和电磁导弹、核武器的发射器等,都需测量其脉冲峰值功率。如果知道特定的波形信息,有时能从平均功率测量计算其它波形信息。例如,如果知道脉冲信号的占空比,就可从平均功率测量确定峰值功率。,利用功率计的各种触发特性,如外部TTL兼容触发输入、内部(电平)和GPIB触发,以及进行多个同时的时间选通测量。可设置单独的开始(选通开始)和持续时间(闸门长度),用户在规定的时间周期上能测量平均功率、峰值功率或峰均比。,时间门的峰值功率测量,可以使用哪些仪器测量功率?,虽然有
4、多种能够测量功率的仪器,但最精确的仪器是功率计。,仪器间的主要区别之一是选频测量不是选频测量是功率计不能测量很低功率的原因,大约只能到-70dBm,而频谱分析仪这类仪器如果使用很窄的分辨率带宽,就能测量非常低的功率。,频谱分析仪网络分析仪矢量信号分析仪功率计,功率测量方法,功率计精度 4.5% (0.2dB)频谱分析仪 精度 25% (1.3dB)网络分析仪 精度 12% (0.5dB),传感器类型:吸收式(热敏式传感器)热敏电阻热电偶、热电堆整流检波式(二极管式)单二极管 双二极管多二极管,进入传感器的 RF 功率,功率计测量原理,热电偶式传感器,若将热偶的热结点置于高频或微波电磁场中,热偶
5、会吸收RF/微波信号,热结点的温度便上升,并产生与输入功率成正比的热电势。用此热电偶检测出温度差,则温差电势便可以作为吸收功率的量度。,特点: 动态范围较低(50dB左右),测量速度较慢,结构简单,制造成本低,应用广泛,能产生显著热电势的那一对金属称为热电偶。热电偶是利用席贝克效应将热能转换为电势的装置。席贝克效应(也称热电效应):当两种不同金属的结点的温度被加热到高于其余两个自由端的温度时,在两个自由端之间便会出现直流电势,其大小与冷热的温差成正比。,热效应功率传感器,如热敏电阻、热电偶等,其热学时间常数都比矩形脉冲宽度大得多,其响应跟不上脉冲包络的变化,故不能显示脉冲峰值的功率,只能显示稳
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