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二极管功率传感器

简要描述:8485D 二极管功率传感器可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围和 -70 至 -20 dBm 功率范围(50 dB 动态范围)内测量平均功率。

  • 产品型号:8485D
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-10-09
  • 访  问  量:118

详细介绍

品牌KEYSIGHT/美国是德应用领域综合

8485D 二极管功率传感器可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围和 -70 至 -20 dBm 功率范围(50 dB 动态范围)内测量平均功率。

特点

  • 出色的驻波比可降低失配的不确定度

  • 精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)

  • 兼容 EPM(新型 N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率计,以及 E1416A VXI 和已经停产的 70100A 和 43X 功率计

  • 在 -70 至 -20 dBm 范围内准确测量平均功率

  • 频率范围:50 MHz 至 26.5 GHz

  • 二极管功率感测元件

  • Keysight 11708A 30 dB 衰减器随附后缀为“D"的 8480 系列功率传感器,用于使用功率计以 0 dBm、50 MHz 为参考进行校准。

避免功率计和功率传感器受损的 七项实践

应用指南

功率计和功率传感器等仪器在本质上非常适用于大功率射频测量应用。 如果操作得当,这些仪器就会非常可靠和耐用。 但是,制造商每年都会收到大量受损的功率传感器。 本文以针对这些传感器做出的维修评估为基础,重点介绍了可以保护功率计和功率传感器并延长其使用寿命的几个最佳实践。

更好地进行功率测量的4个步骤

应用文章 

在选择电能表及其相关传感器之前,请确保您已经采取了以下四个步骤,每个步骤都可能影响其准确性、经济性和与应用程序的技术匹配性。

  • 了解被测信号的特性及其与功率感测过程的相互作用

  • 了解电力测量的不确定性,以及对国家实验室(如美国国家标准与技术研究所(NIST))主要电力标准的可追溯性

  • 了解现有传感器技术的特点和性能以及各种电能表的运行特点

  • 进行性能比较,并为您的应用选择合适的产品

优化电力仪表/传感器测量速度的技巧

应用文章 

抽象的

优化功率计和功率传感器上的RF/MW功率测量速度经常是人们关注的话题,尤其是在制造环境中。本文介绍了如何在获得功率测量的同时有效地缩短测试时间的一些有用的技巧。

详细了解Keysight Technologies功率计/传感器的SCPI命令和设置是提高测量速度而又不影响测量精度的一种方法。选择最shi合应用需要的测量速度设置是另一种方法。例如,本应用说明解释了如何根据感兴趣的功率水平最佳地利用快速测量设置和缓冲大小。要进一步提高速度,选择正确的格式和返回结果的单位是非常重要的。为了尽可能减少浪费的测试时间,如等待过程,如传感器零点和校准,需要基本了解完整的操作。

目录

  • 介绍

  • 实践一:测量查询法

  • 实践2:测量平均

  • 实践三:触发模式

  • 实践四:功率传感器测量速度

  • 实践5:缓冲模式测量

  • 练习6:瓦特在速度上击败dBm

  • 练习7:真实地在速度上击败ASCII

  • 实践8:操作完成(*OPC)查询

  • 实践9:外部触发测量

  • 结论

  • 相关的Keysight文献

  • 联系Keysight

介绍

功率规格通常是几乎所有射频和微波设备设计的关键因素,并最终影响其性能。功率计和功率传感器通常用于捕获这些功率测量数据。了解功率表/传感器的功能有助于确保最佳的功率表/ 传感器测试方法,捕获功率测量被正确应用。

该知识可以防止在制造过程中执行可能导致不准确的功率测量或不必要地延长测试时间的选择。以下实践说明如何利用某些命令、设置和输出选择来获得准确的功率测定并缩短测试时间。

实践一:测量查询法

从电能表查询一项测量有三种不同的方法,了解这三种查询命令的基本区别对充分优化测量速度是有益的。

测量?

此命令是一个复合命令,由 ABO rt、CON FIG e和READ?组成。它是查询命令中最jian单的,因为它依赖于功率计来为所请求的配置选择最佳设置并立即执行测量。此命令的一个缺点是使用它会导致更长的测试时间,并且会覆盖功率计的某些设置,如将功率计从自由运行模式切换到单击模式或将平均计数设置为ON状态。

阅读了吗?

该命令是另一种复合命令,相当于 ABO rt,然后是 INITiate 和FETCH?。READ?查询与MEAS?类似,因为它使仪表执行初始化和自动配置。然而,READ?允许用户灵活地更改某些设置,如平均计数。READ?命令允许用户操纵设置,以优化测量速度,从而使测试时间比使用MEAS?命令更短。

FETCH?

FETCH?在测量完成后检索读数并将其放入输出缓冲区。FETCH?命令允许用户操纵设置,如平均计数。但是,此命令需要额外的沉降时间才能完成平均计数过程,否则FETCH?将返回无效数据。

实践2:测量平均

测量平均计数基本上是用来减少信号噪声,以获得更好的测量精度,特别是对于功率较低的信号。功率计使用数字滤波器来平均功率读数。平均读数从1到1,024不等。虽然增加平均测量次数可降低测量噪声,但测量时间也会增加。用户可以手动配置 测量平均值或将测量平均数保持在自动模式(默认情况下)。当启用自动测量平均模式时,电能表根据电能表定义的当前正在测量的电能电平自动设置平均读数。

例如,+10 dBm的高功率信号需要较小的平均计数才能进行精确测量。默认情况下,功率计可以将平均计数设置为“1"。使用FETCH?命令查询+10 dBm 功率将在平均计数过程完成后提供精确测量结果。FETCH?指令比读取?和测量?生成结果快。

相反,在低功率情况下,-40°dBm的噪声信号需要更高的平均计数来降低噪声。在这种情况下,功率表可以选择128作为平均计数。使用FETCH?命令,如果为功率表zhi定的等待时间不足,则在平均结果和返回最终值之前,可能无法获得全部128读数。FETCH?查询更快,因为它返回的测量值包括或不包括平均计数过程完成。


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