Cтраница 2
![]() |
Блок-схема измерителя мощности, использующего метод. [16] |
Достоинством термисторов является их высокая механическая прочность, большой срок службы, высокая чувствительность, малые размеры. Кроме того, обладая инерционностью, термисторы автоматически усредняют измеряемую мощность, что очень удобно при измерении импульсной мощности. [17]
Под импульсной мощностью понимают среднюю за время импульса мощность. Это значение мощности используют для харак - - теристики импульсов прямоугольной формы. Рассмотрим основные методы измерения импульсной мощности. [18]
Импульсное напряжение подается на диод и выпрямляется. Сопротивление нагрузки шунтируется конденсатором С, напряжение на котором при известном сопротивлении нагрузки может быть пересчитано в значение импульсной или средней мощности. Эквивалентная схема диодного датчика, применяемого для измерения импульсной мощности, изображена на рис. 3.36. В процессе работы конденсатор С заряжается в момент поступления импульса и разряжается в промежутках между ними. Через период Т напряжение на емкости становится постоянным. Процесс можно считать установившимся, если уменьшение напряжения на емкости в момент разряда равно приращению напряжения в момент заряда. [20]
Практически спектр измеряемых частот неограничен - от постоянного тока до единиц и сотен ГГц в диапазоне миллиметровых и оптических волн. Измерение напряжений производят от долей микровольт до десятков и сотен киловольт, например, в мощных радиопередатчиках. При измерении мощности приходится иметь дело с величинами от долей микроватт и меньше при измерении слабых сигналов, до сотен и тысяч мегаватт при измерении импульсной мощности глобальных систем связи. [21]
![]() |
Схема датчика на полупроводниковом диоде. [22] |
Большое значение при измерении импульсной проходящей мощности имеют явления, которые происходят в полупроводниках под действием электромагнитного поля в СВЧ диапазоне частот. Эти явления пока еще исследованы недостаточно. Однако некоторые из них уже находят широкое применение в технике измерений. Эффект разогревания носителей тока в сильном электромагнитном поле может существенно изменять сопротивление полупроводника практически безынерционно, что можно использовать при измерении импульсной мощности в СВЧ диапазоне. [23]