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功率计和功率传感器工作原理(三)

图7是整个功率计的结构框图。斩波器和输入放大器的一部分包含在传感器中,所以电平相当高的信号被传送至功率计,在此,信号经放大,由同步检波器变回到直流,再由仪表显示。在利用热电偶传感器的数字式功率计或基于微处理器的功率计中也存在类似电路。现代热电偶式功率计提供在100mW到1uW(50dB)输入功率范围的功率测量能力。大多数热电偶式功率计都提供了具有已校输出功率的精密参考源,它用于调节系统的增益,以补偿热电偶不同元件之间灵敏度的变化。每当将不同的传感器与功率计相连时,使用者进行这一调节,这一过程可以简单到将传感器与参考源相连并按动相应按钮。 图7 热电偶功率计原理框图 3.二极管功率传感器和功率计利用半导体二极管作为检波元件有可能测量极低的功率电平。图8示出了二极管传感器的最简单形式。可以看出,它包含隔直流电容器,终端电阻器,二极管和射频旁路电容器。流过二极管的电流是负载电阻器两端出现的外加电压的非线......阅读全文

功率计和功率传感器工作原理(二)

将加到射频电桥上的偏置功率相对于加到补偿电桥上的功率进行比较,射频功率由下式给出:Prf=(Vc^2-Vrf^2)/4R式中,Prf为射频功率;Vc为加到补偿电桥上的电压;Vrf为加到射频电桥上的电压;R为热敏电阻传感器在平衡时的电阻。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,

功率计和功率传感器工作原理(三)

图7是整个功率计的结构框图。斩波器和输入放大器的一部分包含在传感器中,所以电平相当高的信号被传送至功率计,在此,信号经放大,由同步检波器变回到直流,再由仪表显示。在利用热电偶传感器的数字式功率计或基于微处理器的功率计中也存在类似电路。现代热电偶式功率计提供在100mW到1uW(50dB)输入功率范围

功率计和功率传感器工作原理(四)

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。

功率计和功率传感器工作原理(一)

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

激光功率计功率测量的原理

激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。 激光功率计采用了量热吸收测量原理, 其光谱响应范围0.19 ~ 11μm。既可以测量连续波激光输出功率,也可以测量重复频率脉冲激光输出的平均功率。不仅具有很好的线性、稳定性和探测器表面均匀性,而且具有平坦的

功率计简介

功率是表征电信号特性的一个重要参数。在直流和低频范围,可以方便的测量负载上的电压有效值V、流过负载的电流有效值I及电压与电流之间的相位角,用下式计算功率值:P=VIcos    在超高频和微波频段,有TEM波和非TEM波之分。在TEM波的同轴系统中,电压和电流虽有确切含意,但测量其绝对值很困

高功率半导体激光峰值功率计

  该产品广泛应用于直接测量大口径高速半导体激光的峰值功率。   产品特点   探测器的接收口径为Φ70mm,抗激光损伤阈值高   显示器可直接数字显示出测量的峰值功率值   通过显示器上的波形输出接口连接示波器可以观察脉冲波形   仪器操作简单、体积小巧、环境适应性强   技术指标

功率计的应用

  光功率测量  用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性

光功率计简介

  光功率计(optical power meter)是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表;在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量

功率计的分类

  根据被测信号频率,功率计可分为:直流功率计、工频功率计、变频功率计、射频功率计和微波功率计。  由于直流功率等于电压和电流的简单乘积,实际测量中,一般采用电压表和电流表替代。工频功率计是应用较普遍的功率计,常说的功率计一般都是指工频功率计。变频功率计是21世纪变频调速技术高速发展的产物。其测量对