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世通仪器检测服务有限公司是经中国合格评定认可委员会(英文简称:CNAS)认可,认可编号:L3170,专门为企业提供仪器校准、仪器校验、仪器检测的第三方正规实验室,所出报告均符合ISO/IEC17025:2005仪器校准和检测实验室能力的要求。
世通仪器计量校准检测公司依照《中华人民共和国计量法》及有关计量法规规则,经计量质量技术监督局规范授权认可具有權威资质的第三方校准机构.专注于仪器校准,仪器校对,仪器校验,仪器外校,仪器计量,仪器检测,计量校准,仪器设备校准,检测设备校准,仪器检定,仪器标定,量具校准,量具检测,计量用具校准,计量内校员培训。
射频功率计
AD8362的极限参数如下:
●电源电压:+5.5V;
●内部功耗:500μW;
●工作温度范围:-40~+85℃;
●存储温度范围:-65~+150℃;
●焊接温度(焊接时间≤60s):300℃。
●COMM:公共接地端;
●CHPF:高通滤波器输入端,该脚与地这间的电容大小决定着输入高通滤波器的3dB频率; ●INHI:信号差分输入端口的“+”端;
●INLO:信号差分输入端口的“-”端;
●DECL:“INHI”和“INIOI”的去耦端,应通过一个大电容连接到地,以构成完整的输入电路;
●PWDN:休眠控制端,高电平时器件关断;
●CLPF:环路滤波器积分电容连接端;
●ACOM:输出放大器的公共接地端;
●VSET:设置电压输入端,使RF的输入功率与输出的dB数相对应;
●VOUT:误差放大器电压输出,在测量方式时,通常直接与“VSET”端相连;
●VPOS:+5V电源输入端;
●VTGT:基准电压端,该脚的电压将影响对数截止点的位置;
●VREF:1.25V通用参考电压输出,可直接提供给“VTGT”。
基本工作原理
AD8362是一种真有效值响应的功率检测器,其测量结果与信号波形无关,从而为复杂调制信号的射频功率测量提供了一种有效的方法。AD8362的内部电路框图如图2所示。 输入的RF信号首先被送入一个可变的梯形电阻衰减器进行衰减,该衰减器每隔5dB有一个抽头,共有12个抽头,它采用一种平滑的内插*利技术,使衰减值可以连续准确变化,衰减值的设定由“VSET”脚的电压控制。衰减后的信号送到一个高性能的宽带放大器进行放大,再由一个宽带的平方律检波器检波,检波输出的脉动信号经滤波后与另一个平方电路的输出进行比较。
这个平方电路的输入由“VTGT”脚提供,它是一个固定的直流电压,通常在片外与可提供准确1.25V参考电压的VREF脚相连。两个平方电路的输出信号差分输入到高增益误差放大器后,将从“VOUT”脚输出一个电压信号,该电压值可随输入RF信号的功率而变,*高可以达到(Vs-0.1)V。 AD8362可以设置成功率测量和控制器两种工作方式。用功率测量方式时,“VOUT”与“VSET”脚直接相连,此时输出电压与输入功率有效值的对数成正比,因而读数可以直接用dB表示。在控制器方式时,对RF 信号功率的实际取样电压值将从“VSET”脚输入,可用来改变主系统放大器的增益,以使之保持在一个设置的水平上。 AD8362的“PWDN”脚在逻辑高电压信号控制时可进入休眠状态,
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如何选购及使用电子测量仪器
电子测量仪器之红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。
对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。
相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。
对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是很好的选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。
电子测量仪器之测温仪确定测温范围:测温范围是测温仪重要的一个性能指标。如Raytek产品覆盖范围为-50℃- +3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。
因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。测温时应尽量选用短波较好。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。
例如,如果被测目标温度为1000摄氏度,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。满足这一温度的型号很多,如3iLR3,3i2M,3i1M。如果测量精度是主要的,选用2M或1M型号的,因为如果选用3iLR型,其测温范围很宽,则高温测量性能便差一些;如果用户除测量1000摄氏度的目标外,还要照顾低温目标,那只好选择3iLR3。
对于双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是较好的选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是较好的选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。
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直反式 光电传感器中,直反式传感器是一种常用的检测模式。在这种方式中,发射器发出的光以多种角度照到被测物表面上,被测物表面同样以多种角度对入射光进行反射,其中只有很小的一部分被反射回接收器。
直反式检测模式对光能的利用率相对较低,因为其接收器只能接收到很小一部分的反射光。同其他接近检测模式一样,直反式也受被测物表面反光率的影响。对于具有亮白表面的被测物,传感器的检测距离就要比暗黑表面的物体要远。
多数直反式传感器都加装镜头来校准发射光,使其更加集中,以便获得更多的反射光。虽然加装镜头可以扩展检测距离,但在检测非常光亮的表面时比较困难,此时传感器的安装角度就变得非常重要。
因为非常光亮的表面就象镜面一样,安装角度稍微一偏,多数的反射光就都反射走了,只有很小的一部分反射回接收器。如果被测物表面平行于传感器的检测头,则多数的直反式传感器能接收到反射回来的光。但是如果被测物是圆形表面(如金属桶)或被检测的金属薄片/薄膜经常发生颤动,则检测起来就会很不可靠。
宽光束直反式了避免检测光亮物体时光的损失对检测性能的影响,尤其是近距离检测时,可以使用宽光束直反式传感器,没有聚光镜头,检测距离就会缩短,但同时也不必严格要求传感器镜头必须与光亮的被测平面平行。这是其优点所在。
对于任何接近检测模式的传感器,其检测距离受被测物大小及外形的影响。尺寸大的被测物反射回来的光的能量要比小的被测物多。
在2.5mm检测距离之内,宽光束直反式传感器的检测性能要比一般直反式的要好。因此如果传感器镜头能够贴近被测物检测,则宽光束直反式传感器能可靠检测细沙或电线这样的小物体。
聚焦式 外一种可以检测小物体的检测模式为聚焦式。多数聚焦式传感器是给发射器加装一个镜头,使发射光聚焦在镜头前面的某一点,同时接收器镜头的焦点也在此处。这样就在固定距离处形成了一个小的能量集中的检测区域。
聚焦式传感器对反射光的利用率很高,它能可靠检测一般直反式或宽光束直反式传感器所不能检测到的小物体和反光率非常低的物体。
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