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是德科技热电偶功率传感器可提供精准可靠的功率测量,即使在苛刻的高功率射频和微波环境中亦能稳定运行。凭借卓越的功率线性度,即使在高功率水平下,测量结果仍能保持一致且精确。该传感器专为处理高功率水平而设计,特别适用于涉及复杂高功率射频信号的应用场景——此类场景中长期维持精确读数往往极具挑战。 凭借可追溯至国家标准的卓越校准能力,这些传感器为电信、航空航天等行业提供了值得信赖的测量精度保障。其强大的高功率处理能力和出色的稳定性,使热电偶功率传感器成为需要可靠、强健性能的长期高功率应用的理想选择。
提供小于1%的功率线性度,确保即使在高功率水平下也能实现稳定准确的功率测量。
支持直接测量高功率信号,无需外部衰减器,省去额外的测试设置。
包含可追溯至国家标准的详细校准数据,确保在受监管的工作流程中实现验证性能。
提供高度精确的功率重复性,确保多次测量结果的一致性。
频率范围
100 kHz 至 6 GHz,10 MHz 至 18 GHz,50 MHz 至 50 GHz,10 MHz 至 67 GHz
功率范围
-35 dBm 至 +20 dBm,-15 dBm 至 +35 dBm,-5 dBm 至 +44 dBm,-35 dBm(316.23 纳瓦)至 +20 dBm(100 毫瓦),-15 dBm(31.6 微瓦)至 +35 dBm(3 瓦)
连接器类型
Type-N,2.4毫米,1.85毫米
测量类型
平均值/仅限CW
最大功率
20 dBm (100 mW) 至 44 dBm (25 W)
注意:CFT选件可用于替换旧款8480系列功率传感器,该选件支持手动输入校准系数并兼容SCPI协议。CFT选件不兼容43x系列及其他已停产的功率计。
注意:所有 N8480 系列功率传感器均不兼容是德科技的 43x、E1416A、5314x 微波计数器以及 E7495x 基站测试仪。
注意:CFT选件可用于替换旧款8480系列功率传感器,该选件支持手动输入校准系数并兼容SCPI协议。CFT选件不兼容43x系列及其他已停产的功率计。
注意:所有 N8480 系列功率传感器均不兼容是德科技的 43x、E1416A、5314x 微波计数器以及 E7495x 基站测试仪。
注:可选 CFT 可替代传统的 8480 系列功率传感器用于校准系数手动输入和 SCPI 兼容性。选项 CFT 与 43x 及其他过时的功率计不兼容。
注:所有 N8480 系列功率传感器均与 Keysight 43x、E1416A、N8262A 功率表不兼容,5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试装置
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热电偶功率传感器通过检测信号被匹配负载吸收时产生的热量来测量射频或微波功率,并利用由两种异种金属组成的热电偶接点将该热能转换为直流电压——该接点会根据温差产生电压。
这种热检测方法使热电偶传感器本质上具有调制无关性,意味着它们仅响应信号的总能量,而非其波形形态或时序特性。因此,它们能提供真实的平均功率测量值,无论波形复杂度、突发性、占空比或波峰因数如何变化,测量精度始终保持不变。这类传感器无需采用校正算法来补偿调制类型或包络特性。
正因如此,热电偶传感器特别适用于需要精确、波形无关功率测量的应用场景,包括涉及多音信号、脉冲波形或高谐波成分信号的情况。其稳定性和准确性也使其非常适合用于校准实验室、基准测量以及其他传感器仪器线性度测试。
热电偶功率传感器通过将射频和微波信号转换为热量来工作,该热量随后由热电偶进行测量。热电偶会产生与温度变化成正比的电压,从而提供精确的平均功率测量值。
射频吸收与加热
射频信号通过电阻性负载进行终端匹配,该负载吸收信号能量并将其转化为热能。
热能-电能转换
热电偶(由两种异种金属组成的接点)安装在终端附近。当终端升温时,热电偶会产生与温度升高成正比的直流电压。
功率测量
所得电压经过校准,以代表射频信号的真实平均功率。由于该测量基于加热原理,因此与波形形状(如连续波、调制波或脉冲波)无关。
热补偿与滤波
为确保测量精度,该传感器通过内部滤波功能补偿环境温度并稳定输出信号。由于热惯性影响,其响应速度较二极管传感器更为迟缓。
在以下情况下使用热电偶传感器:
调制独立性至关重要
热电偶传感器即使面对未知、复杂或峰值因数高的调制信号,也能提供精确的平均功率读数。
需要可追溯的准确性
它们常用于校准实验室和基准测量,因为其热检测方法与物理功率标准高度一致。
您需要在多种信号类型中获得一致的结果
对于脉冲、多音或强调制信号,热电偶传感器无需依赖校正算法即可提供更可靠的读数。
在需要速度的场合应避免使用热电偶传感器;与二极管传感器相比,其响应速度较慢且动态范围较窄,因此不适用于快节奏的生产或实时应用场景。