微波功率计知识
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微波功率计在能源系统中的应用随着现代社会对能源需求的增长,对能源的高效利用成为一个重要的议题。
在能源系统中,微波功率计作为一种重要的测量设备,发挥着关键作用。
微波功率计通过测量微波信号的功率,帮助我们更好地了解能源的使用效率,优化能源系统的运行,并为能源的控制和调节提供重要的依据。
本文将介绍微波功率计在能源系统中的应用,并探讨其在提高能源利用效率方面的潜力。
1. 能源系统中的微波功率计应用微波功率计广泛应用于能源系统中的多个领域,包括发电、传输和分配等环节。
在发电过程中,微波功率计可以用于测量发电机输出的微波功率,帮助监测和优化发电效率。
在能源传输过程中,微波功率计可以用于测量能源传输管道中的微波功率,帮助控制和调节能源传输的效率。
在能源分配过程中,微波功率计可以用于测量能源分配网络中不同节点的微波功率,帮助优化能源的分配和利用。
2. 微波功率计在能源系统中的优势微波功率计在能源系统中具有许多优势,使其成为必不可少的测量设备。
首先,微波功率计具有高精度和高灵敏度,能够准确测量微波信号的功率,保证测量结果的准确性。
其次,微波功率计具有广泛的频率范围和量程选择,适用于多种能源类型和功率水平的测量需求。
此外,微波功率计还具有快速响应和稳定性好的特点,能够满足能源系统实时监测和控制的需求。
3. 微波功率计在能源利用效率提高中的应用微波功率计在能源利用效率提高方面发挥着重要的作用。
首先,通过使用微波功率计进行能源系统的实时监测,我们可以获得能源消耗和产生的准确数据,了解系统的负载情况和效率水平,并基于这些数据进行优化和调节。
其次,微波功率计可以帮助发现能源系统中的能耗峰值和低谷,促使我们在高耗能时段采取节能措施,提高能源利用效率。
此外,微波功率计还可用于检测能源系统中的漏损或故障,及时发现问题并采取措施进行修复,提高整体的运行效率。
4. 微波功率计在能源系统中潜力的探索随着科技的不断发展,微波功率计在能源系统中的潜力也在不断被探索。
功率的测量(Ⅰ)—功率计原理,功率测量误差及处理一.微波功率及测量的一般概念1、 微波功率是微波的一个基本物理量,微波功率测量是微波的三个基本测量之一问题:(1)、如果传TEM 波(同轴线主模),I V P &Re =;在波导中(非TEM 波)电流、电压失去唯一性,只能用等效电流、电压表示,但输出功率仍然是确定的。
(2)、功率与Γ有关系:()z j L l j L g e e u u ββ22011−−Γ+ΓΓ−= ()zj L lj Lg e e i i ββ22011−−Γ−ΓΓ−=()222011l j L g L ep P β−ΓΓ−Γ−=(3)、可否绕开测21S,用功率计直接测增益2、基本测量仪器:功率计、频谱仪、功率+频率计数器3、测量连接方式分终端式和通过式:终端式 通过式 4、 测量的内容10确定源的资用功率P a 20确定负载吸收功率P L OR 额定功率P 0())1(P P 2g a 0Γ−= 3、微波功率表示方法:用功率:P : ()MW 、()KW 、()W 、()mW 、()W μ、()pWgLP a g ΓP a用电平:以某一功率0P 为基准,用相对值表示功率大小:()0lg 10P PdB A = mW P 10=时()()mW mW P dBm A 1lg10=→()()1010dBm A mW P =优点1、直接加减:优点2、用分贝表示可使数值变小。
5、 测量方法正确使用功率计:功率计基本方框图另:正确使用频谱分析仪。
※选合适量程;※机壳稳妥接地 6、 有关常识 ▇微波功率分类◢按功率计量程分⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧<<≤<≤≥超小功率小功率中功率大功率W 1P 10mW P W 110W P 10mW10WP μμ 另:KW,MW,GW◢按调制分类 10连续波功率P aW —一周期损耗能量(平均) 20脉冲调制功率功率计用来测平均功率,脉冲功率可以通过计算①平均功率()∫=nTaW dt t P nT1P 获得:②脉冲功率()∫=ττP dt t P 1P 重复平均脉冲F P P τ=③峰值功率P P -脉冲峰值处功率。
微波功率计的原理主要是通过测量微波信号的功率来获得相关参数,如功率、衰减、增益、电压、电流、介电常数、相位角、复反射系数等。
微波功率计通常由微波探测器、信号处理电路和显示部分组成。
微波探测器负责接收微波信号并将其转换为电信号,信号处理电路对电信号进行放大、滤波、测量等处理,最终在显示部分输出测量结果。
微波功率计的测量精度和稳定性受到多种因素的影响,如探测器的灵敏度、信号处理电路的性能以及测量环境等。
微波功率测量及误差分析1 引言功率测量是微波测量的重要参数之一。
确定振荡源的输出功率、接收机的测试准确度和接收灵敏度、放大器的增益、无源器件的衰减损耗等都离不开功率的测量。
因此在科研与实际工作中微波功率的准确测量就显得尤为重要,本文试图简述一些基本的微波功率测量方法,然后分析几种常见的误差来源和减小误差的方法。
2 微波功率标准近年来随着微波理论技术的完善和硬件技术的进步,微波设备与测量仪器数量和型式日益繁多。
相应地建立起微波功率、阻抗、频率(波长)及其二次电参量(如衰诚、介质损耗、品质因数等)的标准与基准装置,以使实用和生产中如微波仪器标准化,成为国际上一个普遍重视的问题。
以下就微波小功率标准情况概略介绍一下。
微波功率是微波测量中一个重要的项目,不论研究微波线路或微波管,都需进行功率测量,因而功率测量获得飞速发展。
目前,其侧量范围约从18-10瓦到710瓦,功率频谱到100千兆赫,精度从百分之几十提高到0.1%左右。
测量方法很多,低频时测定电压和电流来确定功率的方法到高频就行不通了,大多数是将电磁能转换成光、力、热等量再进行测量。
近年各国普遍展开了微波功率标准的研究。
但至今尚未完全解决。
它远不像在频率标准上早已确定了以地球的自转周期(平均太阳日)作为频率终极标准或近年来发展起来的利用某些物质分子光谱中的吸收线、发射线以及某些原子跃迁过程来作为频标。
微波功率标准从1954年在荷兰海牙召开的第11届国际电波科学联合大会(U 、R 、S 、I)以来,加强了微波小功率标准的研究和国际比较工作。
看来,微波小功率标准沿着两个方向发展,即基于电磁波辐射压力的“有质”效应法和电磁波热效应的焦耳热法。
它们是建立在质量、时间、长度或直流电量基础上的,因而具有很高的精确度,可作为功率标准或基准。
基于电磁波力效应的“有质”功率计是利用电磁波作用在置于波导或谐振腔内反射元件上的压力。
双片扭刀式瓦特计已成功地在X 带10至200瓦范围内达到士1%精度。
第7部分 微波功率测量7.1 概 述微波功率是表征微波信号特性的一个重要参数,因此微波功率测量也就成了微波测量的重要内容之一。
在微波频段内常用的传输系统有两种,一为TEM 波(包括准TEM 波)系统,另一为非TEM 波系统。
在TEM 波(如同轴线中主模)系统中,行波电流I 、电压V 与功率P 之间有确定关系,即P =Re VI *,与低频电路相同,在非TEM 波(如波导)系统中,则由于其工作模式的场分布不同造成电流、电压的定义不具有唯一性,只能用给定模式的归一化电压(u )和电流(i ) (或称等效电压、电流)来表征,但传输功率仍然是确定的。
因此,虽然有许多低频段的电流、电压测量方法及其装置(如晶体检波器、热偶表等)理论上也能发展成为微波功率计,但多数情况下,都是将微波功率直接转变为热,再借助某种热效应测量之,从而使功率的测量在微波波段中成为一种重要的、直接的测量项目,在许多情况下代替了电压和电流的测量。
7.2 功率方程式与相关术语微波功率测量电路的连接方式一般分为终端式和通过式两种。
终端式接法是最常用的接法,把待测的信号功率直接送入功率计,由功率计指示其大小,如图7.2-1a 所示。
实际上是以功率探头为吸收负载,由它把吸收的微波功率转换为可以指示的某种电信号,再由指示器给出待测功率值。
这种方法适用于测量发射装置或微波信号源的输出功率。
例如振荡器的输出功率等。
将图7.2-1a 的功率探头接到待测功率源的输出端T 面,其等效电路如图b 所示。
T 面相当由一段特性阻抗为Z 0的无耗传输线相连接。
当源端和负载端阻抗都不等于Z 0时,设T 面上的源和负载的反射系数分别为Γg =(Z g -Z 0)/(Z g +Z 0)和ΓL =(Z L -Z 0)/(Z L +Z 0),其入射波和反射波为a 和b 。
从物理过程分析,在信号源接通的瞬间,将有一个向无反射负载方向传输的出射波b g ,在它尚未达到Z L 时,则不管Z L 等于Z 0与否都与负载无关,仅决定于Γg 。
微波功率计知识一、概述(一)用途微波功率是表征微波信号特性的一个重要参数,微波功率计则是精确测量微波功率电平的最基本的微波测量仪器,广泛应用于微波通讯、雷达、导航、空间技术、卫星地面站、信号监测等领域的微波信号平均功率、峰值功率和脉冲包络功率等参数的精确测量与计量,是电子领域科研、生产、测试、试验、计量的必备仪器。
(二)分类与特点1、从测量方法上分类主要有两种方式:通过式传输信号功率测量与终端式接收功率测量。
●通过式传输信号功率测量特点通过式传输信号功率测量需要将功率计连接在信号源和负载之间。
工作在RF、微波和毫米波频段的通过式功率计一般采用耦合器方式,耦合器可以对信号源和负载之间的功率流向作出响应,此类功率计可用于指示从信号源流向负载的功率,常称为入射功率;也可以测量从负载流向信号源的功率,常称为反射功率。
在微波波段,更常用的方法是使用高方向性定向耦合器与终端式功率计相结合构成的通过式功率计以测量信号源传送的功率,这种功率计也分为两类,一类是单向通过式功率计,一类是双向通过式功率计,由单定向耦合器构成的通过式功率计称为单向通过式功率计;由两个反接的定向耦合器构成的通过式功率计称为双向通过式功率计。
通过式测量方式主要用于大功率信号的测量。
●终端式接收信号功率测量特点RF和微波、毫米波频段中小功率主要进行终端式测量方法。
终端式微波功率计主要包含功率探头和功率计主机两个部分。
功率探头,它接在信号传输线的终端,接收和消耗功率,并产生一个直流或低频信号,该信号经过特定形式的前置放大送入功率计测量通道。
现代智能功率探头还包括存储有探头型号、类型、校准参数的EEPROM以及传感环境温度的温度传感器等。
功率计主机,包括放大器和相关处理电路,主要负责对功率探头的变换的信号进行处理,产生准确的功率读数。
通常,一个型号的功率计能够兼容不同类型、不同频率范围、不同功率范围的系列功率探头。
2、按终端式功率计分类通常有按功率计测量功率原理分类、按被测功率的特征分类、按输入端功率座的类型分类、按功率计的量程大小分类、按照产品类型分类等几种方式。
(1)按功率计测量功率原理分类有测辐射热器功率计、热电偶式功率计、晶体管式功率计、量热式功率计,此外还有微量热计及其它新型的功率计(如有质功率计、霍耳效应功率计、铁氧体功率计)等几种类型。
目前在射频和微波频段常用的功率计只有测辐热式功率计、热电偶式功率计和二极管式功率计三种,针对这三种常用功率计也分别有三种传感微波功率的方法。
在射频和微波频段,通常用热敏电阻、热电偶和二极管检波器这三种器件传感和测量平均功率,每种方法采用了不同种类的检波器件将射频和微波功率转变为可测量的直流或低频信号,然后送往主机进行后级处理。
要进行峰值包络测量,只能采用二极管检波的方式,热敏电阻和热电偶则不具备此项功能。
●热敏式功率计特点测热电阻、特别是热敏电阻探头在射频/微波功率测量的历史上曾占有重要的地位,而近年来半导体热电偶和检波二极管技术由于其不断提高的灵敏度、更宽的动态范围以及更大的功率检测能力,已经夺取了测热电阻探头应用的大部分领域。
然而,由于热敏电阻探头的直流功率替代性能,使其具有很高的稳定性,因此,在功率传递标准领域仍然得到了广泛的应用。
●热电偶式功率计特点热电偶对微波能量的传感作用是吸收微波功率产生热,并把热变换为热电压,基本工作原理是采用两种不同金属构成回路或电路,有两个结点,一个金属结点受热,而另一个不受热,如果回路保持闭合,只要两个结点维持在不同温度上,回路中便有电流流过。
若将回路断开,插入一灵敏的电压表,则它就可以测量出净电动势。
如果把其中的一个结点置于高频电磁场中,吸收微波功率,使它结点温度升高,产生电动势,由后续电路处理并测量温差热电势而得出功率量值。
热电偶功率计由于具有平方率特性传感功率的固有能力,在处理具有复杂调制或多音频的信号时总是最佳的,能够对各种调制信号、多重信号等真正平均功率响应,这种半导体热电偶功率计结实耐用,稳定可靠,但是功率范围只有50dB,在大动态范围数字微波信号以及窄脉冲微波信号平均功率方面的应用受到了一定的限制,同时无法进行真正的峰值包络功率的测量,目前逐渐被高性能宽视频带宽二极管式微波功率计所取代。
●检波二极管式功率计特点随着微波半导体技术的发展以及数字信号处理技术和计算机技术的发展,目前检波二极管成为传感功率的主要元件。
检波二极管式功率探头完全依赖于功率线性度校准、温度补偿、校准因子修正等三维的数据修正和补偿技术,从而保证了在整个频率范围、功率范围以及温度范围内测量的准确度,配接不同型号的二极管功率探头,可以实现大动态范围CW平均功率、调制信号平均功率以及峰值功率的测量。
快速实时取样测量方式的二极管功率计成为目前已成为二极管功率计的发展主流。
单个二极管连续波平均功率探头的动态范围达到-70dBm~+20dBm。
二极管峰值功率探头测量脉冲的宽度最小可达到10ns,动态范围超过40dB,根据检波后视频带宽的大小,有的功率测量范围可达到60dB以上。
(2)按被测功率的特征分类分为连续波功率计、峰值功率计两类。
(3)按输入端功率座的类型分类分为同轴型功率计和波导型功率计两类。
(4)按功率计的量程大小分类分为小功率计(P≤100mW)、中功率计(P为100mW~100W)和大功率计(P≥100W)三类。
(5)按照产品类型分类分为通用微波功率计、峰值功率分析仪、小型微波功率计(手持式、USB式)和微波功率计模块(VXI、PCI、PXI、LXI等总线形式)四类。
●通用微波功率计特点最基本具有对微波连续波信号功率精确测量功能,部分高性能微波功率计兼具峰值功率测量功能,主要用于实验室、生产线等场合使用,也可用于测试系统的搭建等。
●峰值功率分析仪特点能够测量或计算微波脉冲调制信号的多种幅度和时域参数而成为表征脉冲调制信号特性的综合性测量工具。
具有峰值功率、脉冲功率、平均功率、过冲、上升时间、下降时间、顶部幅度、底部幅度、脉冲宽度、脉冲周期、占空比、关闭时间、脉冲重复频率等多种微波毫米波脉冲调制信号包络参数自动测量分析功能。
●小型微波功率计特点具有体积小、总量轻、携带非常方便的特点,并且大部分手持式微波功率计具有电池供电能力,适合室外现场测试以及恶劣环境下对测试设备的功率监控。
●微波功率计模块特点微波功率计模块有VXI、PCI、PXI、LXI等总线形式,具有体积小重量轻等特点,主要用于组建测试系统。
例如,用于武器装备的维护测试。
(三)产品国内外现状国内生产微波功率计的厂家主要有:中国电子科技集团41所、上海亚美微波仪器厂、安泰信电子等单位。
国内厂家中,41所的微波功率计频段覆盖到110GHz,上升时间小于15ns,最小可测脉冲宽度小于30ns。
其它国内仪器厂家的微波功率计以窄频段功率计、射频段功率计为主。
国外生产微波功率计的厂家较多,处于领先水平的主要有安捷伦公司、R&S公司、安立公司等,频率覆盖到110GHz,受禁运的限制,提供给国内的产品其频段基本限制在40GHz内。
峰值功率分析仪主要以美国BOONTON公司的4500系列产品处于领先水平,频率范围到40GHz,上升时间小于3ns,最小可测脉冲宽度6ns。
(四)技术发展趋势●对数字调制信号的功率精确测量。
主要是为了满足对数字移动通信系统的数字调制信号的功率测量要求,它要求功率计要有更宽的视频带宽、要有描述复杂数字调制信号的能力、要有更高的灵敏度。
●对峰值脉冲信号的精确测量以及大功率信号功率的准确测量。
除了要更准确测量脉冲调制信号的幅度信息,还要更准确的测量出调制信号的时域信息。
另外对大功率信号功率的准确测量也是主要的发展趋势。
●向集成化、小体积、多功能的方向发展。
●向2mm以及更高频段的方向发展。
●朝着研究精确测量微波功率的新方法、提高测量精确度的各种途径方向发展。
二、基本工作原理微波功率计的原理框图如图1所示。
微波功率计主要由微波功率探头和功率计主机两部分组成,用户根据所测量信号的不同可灵活的选配功率探头。
功率计主机主要由通道调理、A/D转换、数据处理、CPU控制、校准源、外围接口、显示与键盘、电源等部分单元构成。
峰值功率计/峰值功率分析仪还包含时基与触发单元。
微波功率计探头首先将微波信号进行检波,检波信号经过预放大后,输入功率计主机进行处理。
输入信号经过通道调理电路后,将信号分为两路,一路送到A/D转换电路,量化成数字信号送给数据处理单元,经处理后产生对应的功率值;当进行峰值测量时,其检波包络信号另一路送到触发比较器,产生同步触发信号,对应于采集信号的水平显示位置,该两路信号经处理后在屏幕上显示。
功率校准源主要为微波功率计提供一绝对功率参考,使功率可溯源于厂家或国家标准。
图1 微波功率计原理框图三、主要技术指标微波功率计的技术指标很多,对于热敏电阻式功率计、热偶式功率计、二极管式功率计以及通过式和终端式功率计等不同类型的功率计具有不同的技术指标,有些为功率探头的技术指标,有些是功率计的技术指标,有些则是功率计/功率探头体系的技术指标。
以下叙述微波功率计/功率探头的主要技术指标:●频率范围指能满足该功率计各项指标要求,保证功率计可靠工作的输入信号的频率覆盖范围,该指标主要取决于功率探头。
超出频率范围测量,功率准确度不能保证。
●功率范围功率测量范围是指功率计所能准确测定的最小功率到最大功率的范围,在此范围内所测功率值应符合产品规定的准确度。
最大电平取决于传感器,最小电平取决于零漂、噪声以及功率探头的灵敏度,超出功率范围,将发法无法保证测试准确度,也有可能会损坏探头。
●零点调节零点调节指在没有功率输入的情况下,使功率计的指示归为零。
老式的功率计需手动来调节,而现代的功率计一般通过软件的控制自动完成零点调节。
调零误差主要影响小信号的测量,对大功率来说其误差可忽略不计。
●零点漂移在基准条件下,仪器预热后,在给定的时间内,功率指示值的变化量。
当仪器工作在最高灵敏度时,该指标尤为重要。
仪器预热时间较长和在小信号测试时进行实时正确校零,可减小仪器测试误差。
●校准源功率准确度校准源功率准确度是指其内置校准源输出功率的精确度,通常校准源的频率为50MHz,功率输出为0dBm。
由于其指标较高,功率计在出厂时,要利用一套高精密的测量系统对校准源进行调试校准,以保证功率准确度的指标。
用户需要定期送计量单位进行计量校准。
● 功率探头驻波系数功率计所配功率探头阻抗失配引起输入端的电压驻波比。
● 功率探头校准系数被测功率计的指示功率与该功率探头的入射功率之比, 即:%100⨯=Lb e P P η 用户需要定期送计量单位进行计量校准。
● 功率测量不确定度的合成功率测量中出现的各种不确定度虽然是系统的和随机性的,但是它们都是彼此相互独立的。