美国Bird功率计选型需要考虑哪些因素

鸟牌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。
美国bird传感器工作在线性范围时,载频的谐波可能带来显著的测量误差。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。
由于传感器的输出随后被平方,故指示功率可能比真值高20%或低20%。实际峰值电压取决于基波与谐波的相位关系,所以,没有修正这个误差的方法。
全波检波器对峰峰电压进行检测,只有当信号包含奇次谐波时才增添显著的误差。
热电偶功率传感器和功率计
工程师十分希望功率传感器具有宽动态范围、低漂移和小驻波比,且一台仪器能够容纳宽的频率范围。利用热电
偶的功率传感器便能满足这些要求。
两种相异导体的连接形成-对热电偶结,这些结两端存在的任何温度梯度将产生电压。功率传感器的热电偶结构
被设计成包括一个耗散大部分外加功率的电阻器。电阻器的的温度升高,在附件的热电偶结两端便形成温度梯度,
从而产生与功率成正比的电压。两组这类结构实际上可以这样取向,使由电阻器耗散的功率产生的温升引起两个热
电偶结构产生相加的温差电压,而由环境温度变化产生的温度梯度则引起相抵消的温差电压,因而将零读数的漂移
减至最小。该电阻器的阻值被设计成为传输线提供良好匹配的终端。
bird功率传感器中使用的热电偶元件可能由金、(n)型硅和氮化钽电阻材料构成,而薄膜结构则提供工作在超过40ghz
频率.上所需的小尺寸和精密几何形状。图5是利用这些技术的热电偶传感器的示意图。
功率计包含一个在通vc与vrf之和成正比的时期内闭合的电子开关,从而在仪表测量部件m中形成电流流动,其
大小通vc与vrf之差成正比。通过仪表的电流的平均值计算式,不加射频功率时,vc=vrf, 这个条件在使用者启动
自动调零电路时便能得到。现代热敏电阻功率计提供10mw--- 1uw输入功率范围的测量能力(40db),并可提供能工
作在100kh--1000ghz频率范围内不同波段的传感器。
热敏电阻传感器曾经广泛用于- -般用途 的功率测量,但它们已被能提供更佳性能的其他功率检测方法取代。现在
的主要用途是功率计和传感器的校准。
bird功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可
以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率指示
器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。
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