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Mesures de puissance robustes et précises pour les applications à haute puissance
Les capteurs de puissance à thermocouple Keysight fournissent des mesures de puissance précises et fiables, même dans des environnements RF et micro-ondes exigeants à haute puissance. Grâce à leur linéarité élevée, les mesures restent cohérentes et précises, même à des niveaux de puissance élevés. Conçus pour supporter des niveaux de puissance élevés, ces capteurs sont particulièrement adaptés aux applications impliquant des signaux RF complexes et à haute puissance, où il peut être difficile de maintenir des lectures précises dans le temps. Grâce à leur excellente traçabilité d'étalonnage par rapport aux normes nationales, ces capteurs garantissent la fiabilité des mesures et assurent la conformité dans des secteurs tels que les télécommunications et l'aérospatiale. Leur capacité à supporter des puissances élevées et leur stabilité exceptionnelle font des capteurs de puissance à thermocouple la solution idéale pour les applications à longue durée et à haute puissance qui exigent des performances fiables et robustes.
Offre une linéarité de puissance inférieure à 1 %, garantissant des mesures de puissance cohérentes et précises, même à des niveaux de puissance élevés.
Prend en charge la mesure directe de signaux haute puissance sans nécessiter d'atténuateurs externes, éliminant ainsi toute configuration de test supplémentaire.
Comprend des données d'étalonnage détaillées, traçables selon les normes nationales, pour des performances vérifiées dans les flux de travail réglementés.
Offre une répétabilité de puissance très précise, garantissant des résultats cohérents sur plusieurs mesures.
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
Capteur de puissance à thermocouple N8482A, 100 kHz à 6 GHz, -35 à +20 dBm ; remplace directement les capteurs de la série 8480.
Remarque : l'option CFT est disponible pour remplacer les capteurs de puissance de la série 8480 destinés à la saisie manuelle du facteur de calibrage et à la compatibilité SCPI. L'option CFT n'est pas compatible avec les 43x et autres wattmètres obsolètes.
Remarque : tous les capteurs de puissance de la série N8480 sont incompatibles avec les compteurs micro-ondes Keysight 43x, E1416A, 5314x et les ensembles de test pour stations de base E7495x.
N8481B
Capteur de puissance à thermocouple N8481B, 10 MHz à 18 GHz, -5 à +44 dBm ; remplace directement les capteurs de la série 8480.
Remarque : l'option CFT est disponible pour remplacer les capteurs de puissance de la série 8480 destinés à la saisie manuelle du facteur de calibrage et à la compatibilité SCPI. L'option CFT n'est pas compatible avec les 43x et autres wattmètres obsolètes.
Remarque : tous les capteurs de puissance de la série N8480 sont incompatibles avec les compteurs micro-ondes Keysight 43x, E1416A, 5314x et les ensembles de test pour stations de base E7495x.
N8487A
Les capteurs de puissance de la série N8480 sont des solutions de remplacement pour les capteurs de puissance de la série 8480.
Remarque : l'option CFT est disponible pour remplacer les capteurs de puissance de la série 8480 destinés à la saisie manuelle du facteur de calibrage et à la compatibilité SCPI. L'option CFT n'est pas compatible avec les 43x et autres wattmètres obsolètes.
Remarque : tous les capteurs de puissance de la série N8480 sont incompatibles avec les compteurs micro-ondes Keysight 43x, E1416A, 5314x et les ensembles de test pour stations de base E7495x.
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Un capteur de puissance à thermocouple mesure la puissance RF ou micro-ondes en détectant la chaleur générée lorsque le signal est absorbé par une charge adaptée et en convertissant cette énergie thermique en tension continue à l'aide d'une jonction thermocouple composée de deux métaux différents qui produit une tension en réponse aux différences de température.
Cette méthode de détection thermique rend les capteurs à thermocouple intrinsèquement indépendants de la modulation, ce qui signifie qu'ils réagissent uniquement à l'énergie totale du signal, et non à sa forme ou à son timing. Ils fournissent ainsi des mesures de puissance moyenne réelles qui restent précises, indépendamment de la complexité de la forme d'onde, de la fréquence des rafales, du cycle de service ou du facteur de crête. Ils ne nécessitent pas d'algorithmes de correction pour compenser le type de modulation ou les caractéristiques de l'enveloppe.
Pour cette raison, les capteurs à thermocouple sont idéaux pour les applications qui exigent des mesures de puissance précises et indépendantes de la forme d'onde, notamment celles impliquant des signaux multitones, des formes d'onde pulsées ou des signaux à forte teneur en harmoniques. Leur stabilité et leur précision les rendent également bien adaptés aux laboratoires d'étalonnage, aux mesures de référence et aux tests de linéarité d'autres capteurs ou instruments.
Les capteurs de puissance à thermocouple fonctionnent en convertissant les signaux RF et micro-ondes en chaleur, qui est ensuite mesurée par un thermocouple. Le thermocouple génère une tension proportionnelle au changement de température, fournissant ainsi une mesure précise de la puissance moyenne.
Absorption RF et chauffage
Le signal RF est terminé par une charge résistive qui absorbe l'énergie du signal et la convertit en chaleur.
Conversion thermique-électrique
Un thermocouple, jonction de deux métaux différents, est monté près de la terminaison. Lorsque la terminaison chauffe, le thermocouple génère une tension continue proportionnelle à l'augmentation de température.
Mesure de la puissance
La tension obtenue est calibrée pour représenter la puissance moyenne réelle du signal RF. Comme la mesure est basée sur le chauffage, elle est indépendante de la forme d'onde, qu'elle soit continue, modulée ou pulsée.
Compensation thermique et filtrage
Pour garantir la précision, le capteur compense la température ambiante et stabilise le signal de sortie à l'aide d'un filtre interne. Le temps de réponse est plus lent que celui des capteurs à diode en raison de l'inertie thermique.
Utilisez un capteur thermocouple dans les cas suivants :
L'indépendance de la modulation est essentielle
Les capteurs à thermocouple fournissent des mesures précises de la puissance moyenne, même pour les signaux dont la modulation est inconnue, complexe ou à facteur de crête élevé.
Une précision traçable est requise.
Ils sont souvent utilisés dans les laboratoires d'étalonnage et les mesures de référence, car leur méthode de détection thermique correspond étroitement aux normes physiques de puissance.
Vous avez besoin de résultats cohérents pour différents types de signaux.
Pour les signaux pulsés, multitones ou fortement modulés, les capteurs à thermocouple fournissent des lectures plus fiables sans avoir recours à des algorithmes de correction.
Évitez les capteurs à thermocouple lorsque la vitesse est importante ; ils ont des temps de réponse plus lents et une plage dynamique plus étroite que les capteurs à diode, ce qui les rend moins adaptés à une production rapide ou à des applications en temps réel.