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Précision et sensibilité pour les mesures RF de faible niveau
Les capteurs de puissance à diode Keysight offrent une précision exceptionnelle et une sensibilité élevée, idéales pour les mesures de puissance RF et micro-ondes de faible niveau. La technologie à diode garantit une détection précise des signaux faibles que d'autres types de capteurs pourraient manquer. Grâce à leurs performances optimisées en matière de rapport d'ondes stationnaires (ROS), ces capteurs minimisent les réflexions de signaux et améliorent l'adaptation d'impédance, ce qui augmente la précision des mesures. Leur excellente stabilité thermique garantit des performances constantes dans des conditions environnementales variables, ce qui les rend parfaits pour les tests à long terme.
Offre une sensibilité élevée, tirant parti de la technologie des capteurs à diodes pour capter les signaux de faible niveau que d'autres types de capteurs pourraient ne pas détecter.
Réduit l'incertitude liée aux désadaptations grâce à des performances optimisées en matière de rapport d'ondes stationnaires (ROS), ce qui réduit les réflexions de signaux et garantit une meilleure adaptation d'impédance.
Offre une dérive minimale à toutes les températures de fonctionnement afin de maintenir la précision des mesures pour une surveillance et des tests à long terme dans des conditions variables.
Offre des temps de stabilisation rapides et une vitesse de mesure élevée pour des lectures de puissance efficaces, permettant un calcul rapide de la moyenne et un débit plus rapide.
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
Le capteur à diode 8481D fonctionne avec les séries EPM, EPM-P, 70100A, E1416A et les wattmètres 43X qui ne sont plus commercialisés, de -70 à -20 dBm.
L'atténuateur Keysight 11708A 30 dB est fourni avec les capteurs de puissance de la série 8480 portant le suffixe « D », pour l'étalonnage avec le wattmètre 0 dBm, référence 50 MHz.
8487D
Le capteur de puissance à diode 8487D mesure la puissance moyenne dans la gamme de fréquences de 50 MHz à 50 GHz et dans la gamme de puissance de -70 à -20 dBm (plage dynamique de 50 dB).
L'atténuateur Keysight 11708A 30 dB est fourni avec les capteurs de puissance de la série 8480 portant le suffixe « D », pour l'étalonnage avec le wattmètre 0 dBm, référence 50 MHz.
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Un capteur de puissance à diode est un type de capteur RF qui utilise des diodes Schottky pour détecter et mesurer la puissance d'un signal RF. Il est largement utilisé dans les applications de mesure de puissance moyenne et de puissance crête et moyenne en raison de sa large plage dynamique, de son temps de réponse rapide et de sa taille compacte.
Les capteurs à diode sont couramment utilisés dans les systèmes de test de production, les instruments de terrain et les configurations de test automatisées qui nécessitent des mesures précises et en temps réel de la puissance RF sur une large gamme de fréquences et de puissances.
Les capteurs de puissance à diodes fonctionnent en convertissant l'énergie RF en tension continue à l'aide de diodes Schottky à haute vitesse, ce qui permet des mesures de puissance précises et rapides sur une large plage dynamique.
1. Conversion RF-CC
Le signal RF est couplé à une charge adaptée et transmis à un ou plusieurs détecteurs à diode Schottky.
La diode redresse le signal RF, le convertissant en une tension continue proportionnelle à l'enveloppe RF instantanée.
2. Régions quadratiques et linéaires
Dans la plage de faible puissance, généralement inférieure à –20 dBm, la diode fonctionne dans sa zone de loi quadratique, où la tension de sortie est proportionnelle à la puissance réelle, qui est le carré de la tension d'entrée.
À des puissances d'entrée plus élevées, la diode passe dans la zone linéaire, où la tension de sortie est plus linéairement liée à la tension d'entrée, ce qui nécessite des algorithmes de correction pour maintenir la précision.
3. Architecture à double chemin
De nombreux capteurs Keysight utilisent une architecture à deux voies, combinant :
Le capteur sélectionne automatiquement le chemin optimal pour maintenir la précision sur une plage dynamique allant de -60 dBm à +20 dBm.
4. Traitement du signal
Le signal CC est alors :
Une compensation de température interne et une correction de la réponse en fréquence sont appliquées afin de garantir une précision constante.
Vous devez utiliser un capteur de puissance à diode plutôt qu'un capteur à thermocouple lorsque vous avez besoin :
En revanche, utilisez un capteur thermocouple lorsque l'indépendance vis-à-vis de la forme d'onde et la précision sont essentielles, par exemple dans les laboratoires d'étalonnage ou lors de la mesure de signaux présentant des facteurs de crête très élevés ou une modulation inconnue.