射频功率测量技术及其应用

时间:2013-02-19来源:网络

补偿后UO与PIN、误差γ的特性曲线

2等效热功耗检测法

等效热功耗检测法是基于有效值的第二种定义而提出来的,其检测电路如图3所示。它是把一个未知的交流信号的等效热量和一个直流参考电压的有效热量进行比较。当信号电阻(R1)与参考电阻(R2)的温度差为零时,这两个电阻的功耗是相等的,因此未知信号电压的有效值就等于直流参考电压的有效值。R1、R2为匹配电阻,均采用低温度系数的电阻,二者的电压降分别为kUI、kUO.为了测量温差,在R1、R2附近还分别接着有电压输出式温度传感器A、B,亦可选用两支热电偶来测量温差。在R1和R2上还分别串联了过热保护电阻。


等效热功耗检测法电路


尽管等效热功耗检测法的原理非常简单,但在实际应用中很难实现,并且这种检测设备的价格非常昂贵。

3真有效值/直流( TRMS/DC)转换检测功率法

真有效值E直流转换检测功率法的最大优点是测量结果与被测信号的波形无关,这就是“真正有效值”的含义。因此,它能准确测量任意波形的真有效值功率。测量真有效值功率的第一种方法是采用单片真有效值E直流转换器(例如AD636型) ,首先测量出真有效值电压电平,然后转换成其真有效值功率电平。

另一种测量真有效值功率的电路框图如图4所示,该电路所对应的典型产品为AD8361型单片射频真有效值功率检测系统集成电路。UI为射频信号输入端, UO为直流电压输出端。US端接+2.7V~+5.5V电源,COM为公共地。IREF为基准工作方式选择端, PWDN为休眠模式控制端。FLTR为滤波器引出端,在该端与US端之间并联一只电容器,可降低滤波器的截止频率。SREF为电源基准控制端。

另一种测量真有效值功率的电路框图

从UI端输入的射频有效值电压为UI,经过平方器1产生一个与UI2成比例的脉动电流信号i,该电流信号通过由内部电阻R1和电容C构成的平方律检波器获得均方值电压UI2 ,输入到误差放大器的同相输入端。利用平方器2与误差放大器可构成一个闭合的负反馈电路,将负反馈信号加到误差放大器的反相输入端进行温度补偿。当闭环电路达到稳定状态时,输出电压UO(DC)就与输入有效值功率PIN成正比。有关系式

UO=kPIN ( 1)

式中k为真有效值E直流转换器的输出电压灵敏度,AD8361的k=7.5mV/dBm.这种检测方法有以下优点: (1)由于两个平方器完全相同,因此在改变量程时不影响转换精度;

(2)当环境温度发生变化时,两个平方器能互相补偿,使输出电压保持稳定;

(3)所用平方器的频带非常宽,可从直流一直到微波频段。

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关键词: 射频功率 测量技术 功率放大器

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