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Präzision und Empfindlichkeit für HF-Messungen im niedrigen Pegelbereich
Keysight Dioden-Leistungssensoren bieten außergewöhnliche Präzision und hohe Empfindlichkeit und eignen sich ideal für die Messung niedriger HF- und Mikrowellenleistungen. Die Diodentechnologie gewährleistet die präzise Erfassung schwacher Signale, die andere Sensortypen möglicherweise nicht erfassen. Dank optimiertem Stehwellenverhältnis (SWR) minimieren diese Sensoren Signalreflexionen und verbessern die Impedanzanpassung, was die Messgenauigkeit erhöht. Ihre hervorragende Temperaturstabilität gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und macht sie somit perfekt für Langzeittests geeignet.
Bietet eine hohe Empfindlichkeit durch Nutzung der Diodensensortechnologie, um schwache Signale zu erfassen, die andere Sensortypen möglicherweise nicht erkennen.
Minimiert die Unsicherheit durch Fehlanpassung mit optimierter Stehwellenverhältnis-Leistung (SWR), reduziert Signalreflexionen und gewährleistet eine bessere Impedanzanpassung.
Bietet minimierte Drift über den gesamten Betriebstemperaturbereich, um die Messgenauigkeit für die Langzeitüberwachung und -prüfung unter wechselnden Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Bietet kurze Einschwingzeiten und hohe Messgeschwindigkeit für zeiteffiziente Leistungsmessungen, ermöglicht eine schnelle Mittelwertbildung und einen höheren Durchsatz.
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
Der Diodensensor 8481D ist mit den Leistungsmessern der Serien EPM, EPM-P, 70100A, E1416A und dem nicht mehr erhältlichen 43X kompatibel und arbeitet im Messbereich von -70 bis -20 dBm.
Der Keysight 11708A 30 dB Dämpfungsregler wird mit Leistungssensoren der Serie 8480 mit dem Suffix „D“ geliefert, zur Kalibrierung mit dem Leistungsmesser 0 dBm, 50 MHz Referenz.
8487D
Der Diodenleistungssensor 8487D misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 MHz bis 50 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis -20 dBm (50 dB Dynamikbereich).
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Ein Dioden-Leistungssensor ist ein HF-Sensor, der Schottky-Dioden zur Erfassung und Messung der Leistung eines HF-Signals nutzt. Aufgrund seines großen Dynamikbereichs, seiner schnellen Ansprechzeit und seiner kompakten Bauweise findet er breite Anwendung in der Leistungsmessung, sowohl von Mittelwerten als auch von Spitzenwerten.
Diodensensoren finden sich häufig in Produktionsprüfsystemen, Feldinstrumenten und automatisierten Testaufbauten, wo genaue HF-Leistungsmessungen in Echtzeit über einen breiten Frequenz- und Leistungsbereich erforderlich sind.
Diodenleistungssensoren arbeiten, indem sie HF-Energie mithilfe von Hochgeschwindigkeits-Schottky-Dioden in eine Gleichspannung umwandeln und so genaue und schnelle Leistungsmessungen über einen weiten dynamischen Bereich ermöglichen.
1. HF-zu-Gleichstrom-Wandlung
Das HF-Signal wird in eine angepasste Last eingekoppelt und an einen oder mehrere Schottky-Diodendetektoren weitergeleitet.
Die Diode gleichrichtet das HF-Signal und wandelt es in eine Gleichspannung um, die proportional zur momentanen HF-Hüllkurve ist.
2. Quadratgesetz und lineare Bereiche
Im Niederleistungsbereich, typischerweise unter –20 dBm, arbeitet die Diode im Bereich ihres quadratischen Gesetzes, wo die Ausgangsspannung proportional zur Wirkleistung ist, die das Quadrat der Eingangsspannung ist.
Bei höheren Eingangsleistungen bewegt sich die Diode in den linearen Bereich, in dem die Ausgangsspannung linearer mit der Eingangsspannung zusammenhängt, was Korrekturalgorithmen erfordert, um die Genauigkeit aufrechtzuerhalten.
3. Dual-Path-Architektur
Viele Keysight-Sensoren nutzen eine Zwei-Pfad-Architektur, die Folgendes kombiniert:
Der Sensor wählt automatisch den optimalen Pfad, um die Genauigkeit über einen Dynamikbereich von –60 dBm bis +20 dBm aufrechtzuerhalten.
4. Signalverarbeitung
Das Gleichstromsignal ist dann:
Um eine gleichbleibende Genauigkeit zu gewährleisten, werden eine interne Temperaturkompensation und eine Frequenzgangkorrektur angewendet.
Sie sollten einen Dioden-Leistungssensor anstelle eines Thermoelement-Sensors verwenden, wenn Sie Folgendes benötigen:
Im Gegensatz dazu sollte ein Thermoelementsensor verwendet werden, wenn Wellenformunabhängigkeit und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind, beispielsweise in Kalibrierlaboren oder bei der Messung von Signalen mit sehr hohen Crestfaktoren oder unbekannter Modulation.