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Mediciones de potencia robustas y precisas para aplicaciones de alta potencia.
Los sensores de potencia de termopar de Keysight proporcionan mediciones de potencia precisas y fiables, incluso en entornos exigentes de RF y microondas de alta potencia. Gracias a su alta linealidad de potencia, las mediciones siguen siendo consistentes y precisas, incluso a niveles de potencia elevados. Diseñados para manejar altos niveles de potencia, los sensores son especialmente adecuados para aplicaciones que implican señales de RF complejas y de alta potencia, en las que puede resultar difícil mantener lecturas precisas a lo largo del tiempo. Con una excelente trazabilidad de calibración según los estándares nacionales, estos sensores proporcionan confianza en la precisión de las mediciones y garantizan el cumplimiento de la normativa en sectores como las telecomunicaciones y la industria aeroespacial. Su capacidad para manejar alta potencia y su extraordinaria estabilidad hacen que los sensores de potencia de termopar sean ideales para aplicaciones de alta potencia a largo plazo que requieren un rendimiento fiable y robusto.
Proporciona una linealidad de potencia inferior al 1 %, lo que garantiza mediciones de potencia consistentes y precisas incluso a niveles de potencia elevados.
Permite la medición directa de señales de alta potencia sin necesidad de atenuadores externos, lo que elimina la necesidad de configuraciones de prueba adicionales.
Incluye datos de calibración detallados, trazables según los estándares nacionales, para un rendimiento verificado en flujos de trabajo regulados.
Ofrece una repetibilidad de potencia muy precisa, lo que garantiza resultados consistentes en múltiples mediciones.
Frequency range
100 kHz to 6 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz, 10 MHz to 67 GHz
Power range
-35 to +20 dBm, -15 to +35 dBm, -5 to +44 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -15 dBm (31.6 uW) to +35 dBm (3 W)
Connector type
Type-N, 2.4 mm, 1.85 mm
Measurement type
Average/CW only
Maximum power
20 dBm (100 mW) to 44 dBm (25 W)
N8482A
Sensor de potencia con termopar N8482A, de 100 kHz a 6 GHz, de -35 a +20 dBm; sustituto directo de los sensores de la serie 8480.
Nota: La opción CFT está disponible para sustituir los sensores de potencia de la serie 8480 heredados, diseñados para la introducción manual del factor de calibración y la compatibilidad con SCPI. La opción CFT no es compatible con los medidores de potencia 43x y otros medidores obsoletos.
Nota: Todos los sensores de potencia de la serie N8480 son incompatibles con los contadores de microondas Keysight 43x, E1416A, 5314x y los equipos de prueba de estaciones base E7495x.
N8481B
Sensor de potencia con termopar N8481B, de 10 MHz a 18 GHz, de -5 a +44 dBm; sustituto directo de los sensores de la serie 8480.
Nota: La opción CFT está disponible para sustituir los sensores de potencia de la serie 8480 heredados, diseñados para la introducción manual del factor de calibración y la compatibilidad con SCPI. La opción CFT no es compatible con los medidores de potencia 43x y otros medidores obsoletos.
Nota: Todos los sensores de potencia de la serie N8480 son incompatibles con los contadores de microondas Keysight 43x, E1416A, 5314x y los equipos de prueba de estaciones base E7495x.
N8487A
Los sensores de potencia de la serie N8480 son las soluciones de sustitución para los sensores de potencia de la serie 8480.
Nota: La opción CFT está disponible para sustituir los sensores de potencia de la serie 8480 heredados, diseñados para la introducción manual del factor de calibración y la compatibilidad con SCPI. La opción CFT no es compatible con los medidores de potencia 43x y otros medidores obsoletos.
Nota: Todos los sensores de potencia de la serie N8480 son incompatibles con los contadores de microondas Keysight 43x, E1416A, 5314x y los equipos de prueba de estaciones base E7495x.
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Un sensor de potencia de termopar mide la potencia de RF o microondas detectando el calor generado cuando la señal es absorbida por una carga adaptada y convirtiendo esa energía térmica en tensión continua mediante una unión termopar de dos metales diferentes que produce tensión en respuesta a las diferencias de temperatura.
Este método de detección térmica hace que los sensores termopares sean intrínsecamente independientes de la modulación, lo que significa que responden únicamente a la energía total de la señal, y no a su forma o sincronización. Como resultado, proporcionan mediciones de potencia media reales que siguen siendo precisas independientemente de la complejidad de la forma de onda, la irrupción, el ciclo de trabajo o el factor de cresta. No requieren algoritmos de corrección para compensar el tipo de modulación o las características de la envolvente.
Por este motivo, los sensores termopares son ideales para aplicaciones que exigen mediciones de potencia precisas e independientes de la forma de onda, incluidas aquellas que implican señales multitono, formas de onda pulsadas o señales con alto contenido armónico. Su estabilidad y precisión también los hacen muy adecuados para laboratorios de calibración, mediciones de referencia y pruebas de linealidad de otros sensores o instrumentos.
Los sensores de potencia de termopar funcionan convirtiendo señales de RF y microondas en calor, que luego se mide mediante un termopar. El termopar genera un voltaje proporcional al cambio de temperatura, lo que proporciona una medición precisa de la potencia media.
Absorción y calentamiento por radiofrecuencia
La señal de RF termina en una carga resistiva que absorbe la energía de la señal y la convierte en calor.
Conversión térmica a eléctrica
Un termopar, una unión de dos metales diferentes, se monta cerca de la terminación. A medida que la terminación se calienta, el termopar genera un voltaje de CC proporcional al aumento de temperatura.
Medición de la potencia
El voltaje resultante se calibra para representar la potencia media real de la señal de RF. Dado que la medición se basa en el calentamiento, es independiente de la forma de onda, ya sea continua, modulada o pulsada.
Compensación térmica y filtrado
Para mantener la precisión, el sensor compensa la temperatura ambiente y estabiliza la salida mediante un filtrado interno. El tiempo de respuesta es más lento que el de los sensores de diodo debido a la inercia térmica.
Utilice un sensor termopar cuando:
La independencia de la modulación es fundamental.
Los sensores termopares proporcionan lecturas precisas de la potencia media incluso para señales con modulación desconocida, compleja o con un factor de cresta elevado.
Se requiere precisión trazable.
Se utilizan a menudo en laboratorios de calibración y mediciones de referencia porque su método de detección térmica se ajusta estrechamente a los estándares de potencia física.
Necesitas resultados consistentes en diversos tipos de señales.
Para señales pulsadas, multitono o muy moduladas, los sensores termopares proporcionan lecturas más fiables sin depender de algoritmos de corrección.
Evite los sensores de termopar cuando sea necesaria la velocidad; tienen tiempos de respuesta más lentos y un rango dinámico más estrecho en comparación con los sensores de diodo, lo que los hace menos adecuados para aplicaciones de producción rápida o en tiempo real.