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Precisión y sensibilidad para mediciones de RF de bajo nivel
Los sensores de potencia de diodo de Keysight ofrecen una precisión excepcional y una alta sensibilidad, ideales para mediciones de potencia de RF y microondas de bajo nivel. La tecnología de diodos garantiza la detección precisa de señales débiles que otros tipos de sensores pueden pasar por alto. Con un rendimiento optimizado de la relación de onda estacionaria (SWR), estos sensores minimizan los reflejos de la señal y mejoran la adaptación de impedancia, lo que aumenta la precisión de la medición. Su excelente estabilidad térmica garantiza un rendimiento constante en condiciones ambientales variables, lo que los hace perfectos para pruebas a largo plazo.
Proporciona una alta sensibilidad, aprovechando la tecnología de sensores de diodos para capturar señales de bajo nivel que otros tipos de sensores podrían no detectar.
Minimiza la incertidumbre por desajuste con un rendimiento optimizado de la relación de onda estacionaria (SWR), lo que reduce los reflejos de la señal y garantiza una mejor adaptación de impedancia.
Ofrece una deriva minimizada en todas las temperaturas de funcionamiento para mantener la precisión de las mediciones durante el monitoreo y las pruebas a largo plazo en condiciones variables.
Ofrece tiempos de estabilización rápidos y una alta velocidad de medición para lecturas de potencia eficientes en tiempo, lo que permite un promedio rápido y un rendimiento más 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
El sensor de diodos 8481D funciona con los medidores de potencia de las series EPM, EPM-P, 70100A, E1416A y la serie descatalogada 43X, en un rango de -70 a -20 dBm.
El atenuador Keysight 11708A de 30 dB se suministra con sensores de potencia de la serie 8480 con el sufijo «D», para la calibración con el medidor de potencia de 0 dBm y referencia de 50 MHz.
8487D
El sensor de potencia de diodo 8487D mide la potencia media en el rango de frecuencias de 50 MHz a 50 GHz y en el rango de potencia de -70 a -20 dBm (rango dinámico de 50 dB).
El atenuador Keysight 11708A de 30 dB se suministra con sensores de potencia de la serie 8480 con el sufijo «D», para la calibración con el medidor de potencia de 0 dBm y referencia de 50 MHz.
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Un sensor de potencia de diodo es un tipo de sensor de RF que utiliza diodos Schottky para detectar y medir la potencia de una señal de RF. Se utiliza ampliamente en aplicaciones de medición de potencia media y pico y media debido a su amplio rango dinámico, su rápido tiempo de respuesta y su tamaño compacto.
Los sensores de diodos se encuentran habitualmente en sistemas de pruebas de producción, instrumentos de campo y configuraciones de pruebas automatizadas en los que se requieren mediciones precisas y en tiempo real de la potencia de RF en un amplio rango de frecuencias y potencias.
Los sensores de potencia de diodos funcionan convirtiendo la energía de RF en tensión continua mediante diodos Schottky de alta velocidad, lo que permite realizar mediciones de potencia precisas y rápidas en un amplio rango dinámico.
1. Conversión de RF a CC
La señal de RF se acopla a una carga adaptada y se transmite a uno o varios detectores de diodos Schottky.
El diodo rectifica la señal de RF, convirtiéndola en una tensión continua proporcional a la envolvente instantánea de RF.
2. Ley cuadrática y regiones lineales
En el rango de baja potencia, normalmente inferior a –20 dBm, el diodo funciona en su región de ley cuadrática, donde el voltaje de salida es proporcional a la potencia real, que es el cuadrado del voltaje de entrada.
A potencias de entrada más altas, el diodo pasa a la región lineal, donde el voltaje de salida está más linealmente relacionado con el voltaje de entrada, lo que requiere algoritmos de corrección para mantener la precisión.
3. Arquitectura de doble ruta
Muchos sensores de Keysight utilizan una arquitectura de dos vías, que combina:
El sensor selecciona automáticamente la ruta óptima para mantener la precisión en un rango dinámico tan amplio como –60 dBm a +20 dBm.
4. Procesamiento de señales
La señal de CC es entonces:
Se aplican compensación de temperatura interna y corrección de respuesta de frecuencia para garantizar una precisión constante.
Debe utilizar un sensor de potencia de diodo en lugar de un sensor termopar cuando necesite:
Por el contrario, utilice un sensor termopar cuando la independencia de la forma de onda y la precisión sean fundamentales, como en laboratorios de calibración o al medir señales con factores de cresta muy altos o modulación desconocida.