
天津国电仪讯科技有限公司
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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。






热敏电阻的阻值随环境温度以及射频和直流功率而变,所以温度的任何变化都会引起功率读数变化。现代热敏电阻功率传感器通过利用与射频检测热敏电阻有热联系但电气上相隔离的第二组热敏电阻来克服这一问题。
工程师十分希望功率传感器具有宽动态范围、低漂移和小驻波比,且一台仪器能够容纳宽的频率范围。利用热电偶的功率传感器便能满足这些要求。
两种相异导体的连接形成一对热电偶结,这些结两端存在的任何温度梯度将产生电压。功率传感器的热电偶结构被设计成包括一个耗散大部分外加功率的电阻器。电阻器的的温度升高,在附件的热电偶结两端便形成温度梯度,从而产生与功率成正比的电压。
功率计的数据记录和积分与趋势图
功率计作为测量仪器,要能对其测量的结果进行记录,并且实现长时间记录。功率计实现数据记录有两种方式,一种是通过在仪器上插入U盘将数据实时保持到U盘中,然后拷贝出来用PC进行二次分析。另一种是通过以太网直接连接上位机软件,将功率计的数据实时同步到PC端进行存储,可以实时分析,也可以存储结束后做离线分析。积分功能其实很多功率计都有,但是如果没有灵活的数据记录功能,积分也只能看到一个终的功耗,与过程分析没有多大作用。而有了数据记录功能之后,就可以借助上位机软件对记录的各项数据进行趋势图分析,也就是整个测试中各项数据的变化过程。有了这个图,文中开头提到的问题就能迎刃而解。

吴经理先生
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