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二极管吸收型功率表原理

发布时间:2019/7/31 22:18:31 访问次数:1316

   上述功率表对功率变化的响应较慢,而二极管功率表的准确度通常低于以热电效应为基础的功率表,但它具有响应较快的特性。

   二极管吸收型功率表原理图如图4.6.5所示,能有效地监视高频负载两端的电压。 HFA3861BIN反射式功率表如图4.6.5(b)所示,它借助于定向耦合系统监视人射功率与反射功率,在这两种情况下,校准工作是通过施加已知的高频功率来完成。低功率输人时,二极管工作在特性曲线的平方律部分,可以相当精确地测量实际(平均)功率;但在较高输人功率时(超过1mw),由于二极管工作区域移到特性曲线的近似线性部分,因此只有在测试正弦波信号时才能得到精确的结果。

   

   图4.65 二极管吸收型功率表原理图

   由于在失配时总会发生功率反射,故反射式功率表可作为检查天线和高频功率放大器调谐及匹配的有效仪器。


   上述功率表对功率变化的响应较慢,而二极管功率表的准确度通常低于以热电效应为基础的功率表,但它具有响应较快的特性。

   二极管吸收型功率表原理图如图4.6.5所示,能有效地监视高频负载两端的电压。 HFA3861BIN反射式功率表如图4.6.5(b)所示,它借助于定向耦合系统监视人射功率与反射功率,在这两种情况下,校准工作是通过施加已知的高频功率来完成。低功率输人时,二极管工作在特性曲线的平方律部分,可以相当精确地测量实际(平均)功率;但在较高输人功率时(超过1mw),由于二极管工作区域移到特性曲线的近似线性部分,因此只有在测试正弦波信号时才能得到精确的结果。

   

   图4.65 二极管吸收型功率表原理图

   由于在失配时总会发生功率反射,故反射式功率表可作为检查天线和高频功率放大器调谐及匹配的有效仪器。


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