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Precisão e sensibilidade para medições de RF de baixo nível
Os sensores de potência de diodo da Keysight oferecem precisão excepcional e alta sensibilidade, ideais para medições de potência de RF e micro-ondas de baixo nível. A tecnologia de diodo garante a detecção precisa de sinais fracos que outros tipos de sensores podem deixar passar. Com desempenho otimizado da relação de onda estacionária (SWR), esses sensores minimizam as reflexões de sinal e melhoram a correspondência de impedância, aumentando a precisão da medição. Sua excelente estabilidade de temperatura garante desempenho consistente em condições ambientais variáveis, tornando-os perfeitos para testes de longo prazo.
Oferece alta sensibilidade, aproveitando a tecnologia de sensor de diodo para capturar sinais de baixo nível que outros tipos de sensores podem não detectar.
Minimiza a incerteza de incompatibilidade com desempenho otimizado da relação de onda estacionária (SWR), reduzindo reflexões de sinal e garantindo melhor correspondência de impedância.
Oferece desvio minimizado em todas as temperaturas operacionais para manter a precisão da medição para monitoramento e testes de longo prazo em condições variáveis.
Oferece tempos de estabilização rápidos e alta velocidade de medição para leituras de energia eficientes em termos de tempo, permitindo uma média rápida e um rendimento mais rápido.
Frequency range
50 MHz to 50 GHz, 10 MHz to 18 GHz
Power range
-70 to -20 dBm
Connector type
2.4 mm (m), Type-N
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (10 uW)
8481D
O sensor de diodo 8481D funciona com as séries EPM, EPM-P, 70100A, E1416A e os medidores de potência 43X descontinuados, de -70 a -20 dBm.
O atenuador Keysight 11708A de 30 dB é fornecido com sensores de potência da série 8480 com o sufixo “D”, para calibração com o medidor de potência 0 dBm, referência de 50 MHz.
8487D
O sensor de potência de diodo 8487D mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 50 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (faixa dinâmica de 50 dB).
O atenuador Keysight 11708A de 30 dB é fornecido com sensores de potência da série 8480 com o sufixo “D”, para calibração com o medidor de potência 0 dBm, referência de 50 MHz.
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Um sensor de potência de diodo é um tipo de sensor de RF que utiliza diodos Schottky para detectar e medir a potência de um sinal de RF. É amplamente utilizado em aplicações de medição de potência média e pico e média devido à sua ampla faixa dinâmica, tempo de resposta rápido e tamanho compacto.
Os sensores de diodo são comumente encontrados em sistemas de teste de produção, instrumentos de campo e configurações de teste automatizadas, onde são necessárias medições precisas e em tempo real da potência de RF em uma ampla faixa de frequência e potência.
Os sensores de potência de diodo operam convertendo energia RF em tensão CC usando diodos Schottky de alta velocidade, permitindo medições de potência precisas e rápidas em uma ampla faixa dinâmica.
1. Conversão de RF para CC
O sinal RF é acoplado a uma carga compatível e transmitido a um ou mais detectores de diodo Schottky.
O diodo retifica o sinal RF, convertendo-o em uma tensão CC proporcional ao envelope RF instantâneo.
2. Regiões quadráticas e lineares
Na faixa de baixa potência, normalmente inferior a –20 dBm, o diodo opera em sua região de lei quadrática, onde a tensão de saída é proporcional à potência real, que é o quadrado da tensão de entrada.
Em potências de entrada mais altas, o diodo passa para a região linear, onde a tensão de saída está mais linearmente relacionada à tensão de entrada, exigindo algoritmos de correção para manter a precisão.
3. Arquitetura de caminho duplo
Muitos sensores da Keysight utilizam uma arquitetura de dois caminhos, combinando:
O sensor seleciona automaticamente o caminho ideal para manter a precisão em uma faixa dinâmica tão ampla quanto –60 dBm a +20 dBm.
4. Processamento de sinais
O sinal DC é então:
A compensação da temperatura interna e a correção da resposta de frequência são aplicadas para garantir uma precisão consistente.
Você deve usar um sensor de potência de diodo em vez de um sensor termopar quando precisar:
Em contrapartida, use um sensor termopar quando a independência da forma de onda e a precisão forem críticas, como em laboratórios de calibração ou ao medir sinais com fatores de crista muito altos ou modulação desconhecida.