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激光功率計(jì)探頭工作原理簡(jiǎn)述

更新更新時(shí)間:2019-11-14 點(diǎn)擊次數(shù):1984
     激光功率計(jì)探頭由功率傳感器和功率指示器兩部分組成。功率傳感器也稱功率計(jì)探頭,它把高頻電信號(hào)通過(guò)能量轉(zhuǎn)換為可以直接檢測(cè)的電信號(hào)。功率指示器包括信號(hào)放大、變換和顯示器。顯示器直接顯示功率值。功率傳感器和功率指示器之間用電纜連接。為了適應(yīng)不同頻率、不同功率電平和不同傳輸線結(jié)構(gòu)的需要,一臺(tái)功率計(jì)要配若干個(gè)不同功能的功率計(jì)探頭。
 
    激光功率計(jì)探頭器的組成
 
    按功率傳感器技術(shù)類型,可把功率計(jì)分為3類:熱敏電阻型功率計(jì),熱電偶型功率計(jì)和晶體檢波式功率計(jì)。
 
    激光功率計(jì)探頭使用熱敏電阻做功率傳感元件。熱敏電阻值的溫度系數(shù)較大,被測(cè)信號(hào)的功率被熱敏電阻吸收后產(chǎn)生熱量,使其自身溫度升高,電阻值發(fā)生顯著變化,利用電阻電橋測(cè)量電阻值的變化,顯示功率值。
 
    激光功率計(jì)探頭則是利用熱電偶型功率計(jì)中的熱偶結(jié)直接吸收高頻信號(hào)功率,結(jié)點(diǎn)溫度升高,產(chǎn)生溫差電勢(shì),電勢(shì)的大小正比于吸收的高頻功率值,進(jìn)行功率測(cè)量。
 
    晶體檢波式功率計(jì)使用晶體二極管檢波器將高頻信號(hào)變換為低頻或直流電信號(hào)。適當(dāng)選擇工作點(diǎn),使檢波器輸出信號(hào)的幅度正比于高頻信號(hào)的功率。
 
    1、熱敏電阻功率傳感器和功率計(jì)
 
    熱敏電阻是一種由金屬氧化物的化合物制成的電阻器,隨溫度呈現(xiàn)大的電阻變化。若將熱敏電阻用于形成功率傳感器的終端,則它的電阻將隨外加功率引起的溫升而變。
 
    說(shuō)明了熱敏電阻功率計(jì)的基本原理。的電路表明對(duì)于射頻輸入端上出現(xiàn)的信號(hào),兩個(gè)熱敏電阻如何被布置成并聯(lián)以及如何與功率計(jì)相串聯(lián)。功率計(jì)的連接跨接在射頻旁路電容器兩端,以避免熱敏電阻那邊的射頻泄露。
 
    激光功率計(jì)探頭利用稱為自動(dòng)平衡電橋的電路,該電路提供將熱敏電阻阻值RT維持恒定在R值上的直流偏置功率。若熱敏電阻上的射頻功率增加,則電橋使偏置功率減小一個(gè)相類似的量。射頻功率降低則引起電橋增加偏置功率,使熱敏電阻維持恒定的電阻。功率計(jì)內(nèi)的輔助電路對(duì)直流功率的這個(gè)變化進(jìn)行處理,以獲得功率讀數(shù)。
 
    熱敏電阻的阻值隨環(huán)境溫度以及射頻和直流功率而變,所以溫度的任何變化都會(huì)引起功率讀數(shù)變化。現(xiàn)代熱敏電阻功率傳感器通過(guò)利用與射頻檢測(cè)熱敏電阻有熱聯(lián)系但電氣上相隔離的第二組熱敏電阻來(lái)克服這一問(wèn)題。出了溫度補(bǔ)償式熱敏電阻傳感器的電路。這類傳感器要求包含兩個(gè)自動(dòng)平衡電橋以及依據(jù)加到檢測(cè)熱敏電阻和補(bǔ)償熱敏電阻上的偏置信號(hào)來(lái)獲得功率讀數(shù)的電路的功率計(jì)。給出了這類功率計(jì)的詳細(xì)框圖。
 
    激光功率計(jì)探頭工作原理
 
    將加到射頻電橋上的偏置功率相對(duì)于加到補(bǔ)償電橋上的功率進(jìn)行比較,射頻功率由下式給出:Prf=(Vc^2-Vrf^2)/4R
 
    式中,Prf為射頻功率;Vc為加到補(bǔ)償電橋上的電壓;Vrf為加到射頻電橋上的電壓;R為熱敏電阻傳感器在平衡時(shí)的電阻。
 
    功率計(jì)包含一個(gè)在通Vc與Vrf之和成正比的時(shí)期內(nèi)閉合的電子開(kāi)關(guān),從而在儀表測(cè)量部件M中形成電流流動(dòng),其大小通Vc與Vrf之差成正比。通過(guò)儀表的電流的平均值計(jì)算式,不加射頻功率時(shí),Vc=Vrf,這個(gè)條件在使用者啟動(dòng)自動(dòng)調(diào)零電路時(shí)便能得到。現(xiàn)代熱敏電阻功率計(jì)提供10mW---1uW輸入功率范圍的測(cè)量能力(40dB),并可提供能工作在100KHZ---1000GHZ頻率范圍內(nèi)不同波段的傳感器。
 
    熱敏電阻傳感器曾經(jīng)廣泛用于一般用途的功率測(cè)量,但它們已被能提供更佳性能的其他功率檢測(cè)方法取代?,F(xiàn)在的主要用途是功率計(jì)和傳感器的校準(zhǔn)。
 
    激光功率計(jì)探頭具有寬動(dòng)態(tài)范圍、低漂移和小駐波比,且一臺(tái)儀器能夠容納寬的頻率范圍。利用熱電偶的功率傳感器便能滿足這些要求。
 
    兩種相異導(dǎo)體的連接形成一對(duì)熱電偶結(jié),這些結(jié)兩端存在的任何溫度梯度將產(chǎn)生電壓。功率傳感器的熱電偶結(jié)構(gòu)被設(shè)計(jì)成包括一個(gè)耗散大部分外加功率的電阻器。電阻器的的溫度升高,在附件的熱電偶結(jié)兩端便形成溫度梯度,從而產(chǎn)生與功率成正比的電壓。兩組這類結(jié)構(gòu)實(shí)際上可以這樣取向,使由電阻器耗散的功率產(chǎn)生的溫升引起兩個(gè)熱電偶結(jié)構(gòu)產(chǎn)生相加的溫差電壓,而由環(huán)境溫度變化產(chǎn)生的溫度梯度則引起相抵消的溫差電壓,因而將零讀數(shù)的漂移減至小。該電阻器的阻值被設(shè)計(jì)成為傳輸線提供良好匹配的終端。
 
    激光功率計(jì)探頭中使用的熱電偶元件可能由金、(n)型硅和氮化鉭電阻材料構(gòu)成,而薄膜結(jié)構(gòu)則提供工作在超過(guò)40GHz頻率上所需的小尺寸和精密幾何形狀。利用這些技術(shù)的熱電偶傳感器的示意圖。

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