吸收式功率计指标 |
|
频率范围 |
2-2000MHz, 2-3000MHz |
幅度范围 |
-45dBm-- 5dBm -15dBm-- 35dBm (30dB) -5dBm-- 45dBm (40dB) |
分辨率 |
0.01dB |
测量精度 |
-0.3dB |
输入信号 |
GSM, CDMA, PHS等 |
输入阻抗 |
50ohm |
通过式功率计指标 |
|
频率范围 |
800-3000MHz |
幅度范围 |
13dBm-- 53dBm |
50ohm驻波比参考 |
<1.1 |
插入损耗 |
<0.4dB |
驻波精度 |
-0.1dB |
输入阻抗 |
50ohm |
探头驻波 |
<1.2 |
其它指标 |
|
显示屏 |
TFT LCD(320*240) |
电池 |
7.2V 锂电池 |
工作时间 |
充满电后连续工作时间不小于20小时 |
电源适配器 |
AC 100-240V 50-60Hz |
数据存储 |
RS232或者USB |
充电时间 |
约2个小时 |
体积 |
240 (L)100*(W)50*(H)mm |
重量 |
0.7公斤 |
存储温度 |
-10- 40摄氏度 |
存储环境 |
请置于干燥环境处 |
射频功率计射频分类
吸收式功率计又称终端式功率计,终端式功率计的输入阻抗是标准的50Ω。在功率测量中,终端式功率计替代了发射机的负载,也就是说,终端式功率计将发射机的负载理想化了。所以说,终端式功率计所测得的结果是发射机在理想负载时的输出功率;如果发射天馈系统的匹配情况良好,则这个结果可以真实反映发射系统的输出情况;如果发射天馈系统的匹配不好(如VSWR>1.5),则终端式功率计不能真实反映发射系统的情况。
通过式射频功率计是一种信号激励装置,采用了一个无源的二极管射频传感器。在同轴线的一侧装有一个定向的,半波二极管检波电路,并将其接到一个已校正的表头以读出有效值功率。检波电路与传输线通过介质耦合,并根据置于传输线旁的传感器的方向取样出正向和反射功率。
射频功率计YL5000D通过式
YL5000D是一款便携手持通过式功率计,可以用于发射机、放大器、 工业射频和微波发生器的功率测量。其测试频率范围宽达800-3000MHz,功率动态范围高达45dB,同时测试正、反向平均功率,实时读取峰值功率和驻波比等参数,适合运用于各种无线通讯行业的测量和维护。
同时测量正向和反向功率;
驻波比测试;
超宽频率测量范围(800MHz~3GHz);
功率测量范围高达45dB(平均功率25mW~200W);
峰值功率、峰均比和平均突发功率测量;
与调制模式无关的平均功率测量;
多功能,人性化操作,通过RS232或USB总线可直接与PC连接使用;
频率范围:800MHZ-3000MHZ
幅度范围:+13~+53dBm
插入损耗:小于0.4 dBm
输入阻抗:50ohm
插入驻波比:800MHZ-3000MHZ
驻波精度:0.1 dBm
显示屏:TFT LCD(320*240)
电池:7.2V 锂电池
工作时间:不小于20小时
充电时间:2小时
电源适配器:AC 100-240V 50-60Hz
存储温度:-10--+40摄氏度
存储环境:干燥处
激光功率计的价格: 小功率激光灯在市场上有比较多的品牌和规格,这都会对价格产生影响,质量好的,价格肯定高。一般的市场价位在400元左右。推荐使用深圳市千喜电子科技有限公司产品,性价比比较高,在业界的口...
塑钢窗的生产: 众所周知塑料门窗以其良好的保温、隔热、隔音及其耐腐蚀性能成为钢、木窗的替代品,但由于市场的不成熟,原材料价格猛涨而型材的价格却狂跌不止,使得很多型材厂家不得以牺牲型材质量来降低成本,在...
测量范围 0-1250um 工作电源 两节五号电池 测量精度误差 零点校准 ±(1.5+3%H);二点校准±(1%~3%)H+1.5 环境温度 环境温度0-40℃ 相对湿度 ≤85%...
YL5000D是一款便携手持通过式功率计,可以用于发射机、放大器、 工业射频和微波发生器的功率测量。其测试频率范围宽达800—3000MHz,功率动态范围高达45dB,同时测试正、反向平均功率,实时读取峰值功率和驻波比等参数,适合运用于各种无线通讯行业的测量和维护。
同时测量正向和反向功率;
驻波比测试;
超宽频率测量范围(800MHz~3GHz);
功率测量范围高达45dB(平均功率25mW~200W);
峰值功率、峰均比和平均突发功率测量;
与调制模式无关的平均功率测量;
多功能,人性化操作,通过RS232或USB总线可直接与PC连接使用;
频率范围:800MHZ-3000MHZ
幅度范围: 13~ 53dBm
插入损耗:小于0.4 dBm
输入阻抗:50ohm
插入驻波比:800MHZ-3000MHZ
驻波精度:0.1 dBm
显示屏:TFT LCD(320*240)
电池:7.2V 锂电池
工作时间:不小于20小时
充电时间:2小时
电源适配器:AC 100-240V 50-60Hz
存储温度:-10-- 40摄氏度
存储环境:干燥处
热偶式测试法
将射频功率转换为热能,测出其所产生的能量的总和,再将其转换为相应的功率读数。在热偶式测量法中,其测试结果基本上不受信号波形的影响。但热偶式功率计的成本,物理尺寸,测试响应时间,所需的附件设备,电缆和交流电源都决定了它不能得到广泛的应用 。
通过式功率测量法
作为射频功率测量的工业标准一直至今,通过式功率测量法在工程应用及工程计量中,通过式功率计的作用是任何其它功率测试手段所无法替代的。通过式射频功率计实际上是一种信号激励装置,采用了一个无源的二极管射频传感器。在同轴线的一侧装有一个定向的,半波二极管检波电路,并将其接到一个已校正的表头以读出有效值功率。检波电路与传输线通过介质耦合,并根据置于传输线旁的传感器的方向取样出正向和反射功率。
专业课程设计报告 一、设计题目: 光功率计的制作 二、设计要求: 1.利用 LD激光二极管作为光源,设计电路测其光功率值大小 2.用数码管显示数值 3.根据数码管显示数值,通过分析,计算光功率值 4.分析实验中存在误差,尽量的克服和消除。 5.记录实验数据,与 LD激光二极管光功率真实值大小对照并分析误 差等 6.书写实习报告等 三、分析设计 1:光功率计设计分析过程: (a) LD 激光二极管发出光信号通过光电接收器( PIN)转化为电信号 (电流)。 其中光功率 P与电流 I存在如下关系: I=RP (R光电检测器的响应度, P为LD输出光功率值) (b)使用 LD,由于光检测器( PIN)形成的是小信号电流,所以必须 设计放大电路对小信号进行放大, 以达到模数转换芯片所能正常工作 所需电压幅值的要求 .由于此实验只用到 +5v直流电压,对于直流信号 只需加电阻放大即可。 (c)
精品文档 精品文档 射频同轴电缆的技术参数 一、 工程常用同轴电缆类型及性能: 1) SYV75-3 、5、7、 9⋯,75 欧姆 ,聚乙烯绝缘实心同轴电缆。近些年有人把它称为 “视频 电缆”; 2) SYWV75-3 、5、7、9⋯ 75 欧姆 ,物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。有人把它称为 “射频电 缆”; 3) 基本性能: l SYV 物理结构是 100%聚乙烯绝缘; SYWV 是发泡率占 70-80%的物理发泡聚乙烯绝缘电 缆; l 由于介电损耗原因, SYV 实心电缆衰减明显要大于 SYWV 物理发泡电缆;在常用工程电 缆中,目前物理发泡电缆仍然是传输性能最好价格最低的电缆,在视频、射频、微波各个波 段都是这样的。厂家给出的测试数据也说明了这一点; l 同轴电缆 都可以在直流、射频、微波波段应用。 按照“射频” / “视频 ”来区分电缆,不仅依 据不足,还容易产生误导:似乎视频传输必
符合IEC61000-4-4/GB17626.4、IEC61000-4-5/GB17626.5、IEC61000-4-11/GB17626.11,YY0505 36.202.4/5/7等标准要求,脉冲群试验电压4.4KV,雷击浪涌试验电压4.1KV,含脉冲群信号线耦合夹,三相耦合去耦网络,容量415V/63A。配套附件:。
完成电磁兼容测试。 2100433B
根据被测信号频率分类
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。其测量对象为变频电量,变频电量是指用于传输功率的,并且满足下述条件之一的交流电量:
1、信号频谱仅包含一种频率成分,而频率不局限于工频的交流电信号。
2、信号频谱包含两种或更多的被关注的频率成分的电信号。
变频电量包括电压、电流以及电压电流引出的有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能等。
除了变频器输出的PWM波,二极管整流的变频器输入的电流波形,直流斩波器输出的电压波形,变压器空载的输入电流波形等,均含有较大的谐波,如图1中为常见变频电量的波形及相关频谱图。
由于变频电量的频率成分复杂,变频功率计的测量一般包括基波有功功率(简称基波功率)、谐波有功功率(简称谐波功率)、总有功功率等,相比工频功率计而言,其功能较多,技术较复杂,一般称为变频功率分析仪或宽频功率分析仪,部分高精度功率分析仪也适用于变频电量测量。
变频功率分析仪可以作为工频功率分析仪使用,除此之外,一般还需满足下述要求:
1、满足必要的带宽要求,并且采样频率应高于仪器带宽的两倍。
2、要求分析仪在较宽的频率范围之内,精度均能满足一定的要求。
3、具备傅里叶变换功能,可以分离信号的基波和谐波。
射频或微波功率计按照在测试系统中的连接方式不同分类
有终端式和通过式两种。终端式功率计把功率计探头作为测试系统的终端负载,功率计吸收全部待测功率,由功率指示器直接读取功率值。通过式功率计利用某种耦合装置,如定向耦合器、耦合环、探针等从传输的功率中按一定的比例耦合出一部分功率,送入功率计度量,传输的总功率等于功率计指示值乘以比例系数。
射频或微波功率计按的测量原理分类
测热电阻型功率计使用热变电阻做功率传感元件。热变电阻值的温度系数较大。被测信号的功率被热变电阻吸收后产生热量,使其自身温度升高,电阻值发生显著变化,利用电阻电桥测量电阻值的变化,显示功率值。
热电偶型功率计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。
量热式功率计典型的热效应功率计,利用隔热负载吸收高频信号功率,使负载的温度升高,再利用热电偶元件测量负载的温度变化量,根据产生的热量计算高频功率值。
晶体检波式功率计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。
射频或微波功率计按被测信号连续性分类
有连续波功率计和脉冲峰值功率计。