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热电偶型功率计则是利用热电偶型功率计则是利用热电偶型功率计中的热偶结直接吸收高频信号功率,结点温度升高,产生温差电势,电势的大小正比于吸收的高频功率值,进行功率测量。晶体检波式功率计使用晶体二极管检波器将高频信号变换为低频或直流电信号。适当选择工作点,使检波器输出信号的幅度正比于高频信号的功率。热敏电阻是一种由金属氧化
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热电偶型功率计则是利用
热电偶型功率计则是利用热电偶型功率计中的热偶结直接吸收高频信号功率,结点温度升高,产生温差电势,电势的大小正比于吸收的高频功率值,进行功率测量。
晶体检波式功率计使用晶体二极管检波器将高频信号变换为低频或直流电信号。适当选择工作点,使检波器输出信号的幅度正比于高频信号的功率。热敏电阻是一种由金属氧化物的化合物制成的电阻器,随温度呈现大的电阻变化。若将热敏电阻用于形成功率传感器的终端,则它的电阻将随外加功率引起的温升而变。
二极管传感器的工作类似于对外加电压的峰值起响应的线性检波器
为了保证二极管对信号功率起响应,某些功率传感器设计将测量范围限制在平方律区域以内。这类传感器能测量低达0.1nW(-70dBm)的功率电平,且它们将完成与外加信号的波形无关的功率测量。平方律工作的可用动态范围约50dB,所以平方律二极管可以使用与热电偶传感器相同的功率计。将二极管传感器的工作向更高功率电平(10---100mW)扩展的功率计可能提供具有很宽动态范围(70dB或更大)的测量能力,但在高于10uW量程上获得的读数只适用于连续波(CW)正弦信号。在高功率电平上,二极管的工作类似于对外加电压的峰值起响应的线性检波器。图9表明,为了产生100:1的功率变化,需要二极管的输出指示10:1的电压变化。在这个工作范围,二极管传感器的输出在变成功率指示之前,必须进行平方。

全波检波器对峰峰电压进行检测
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。
一些功率计可以用于测量脉冲调制信号,它们往往包括与示波器相似的显示器,以给出测得的结果随时间的变化。检测元件通常设计成具有输出响应时间的二极管。这类传感器的输出地仿效已调信号的包络,而与这类传感器配用的功率计则兼具连续波功率计和示波器的特性

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