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射频微波通用仪器原理与测试技术 第四篇

射频微波通用仪器原理与测试技术 第四篇 第四篇 功率计、示波器、频率计为什么不能只靠频谱仪27. 功率计与功率传感器功率计专门测总功率。频谱仪擅长“功率分布在哪些频率”但其绝对功率准确度、线性和失配不确定度未必优于功率计。热电偶/热敏电阻传感器更接近真正平均功率二极管传感器可覆盖更低功率或更快包络峰值功率传感器能看脉冲功率随时间变化。传感器类型优势限制业务例子热式平均功率宽带、对波形不敏感、准确度高速度较慢、低功率灵敏度有限校准信号源输出、测连续波功率二极管平均功率灵敏度高、速度快高电平区需校正波形依赖更明显低功率生产测试峰值/宽带功率看脉冲峰值、占空比、CCDF带宽和触发设置复杂雷达脉冲、突发发射27.1 Zero/Cal、频率校正与失配不确定度Zero 是在无输入时消除传感器零点偏置Cal 用已知参考源校正灵敏度频率校正系数补偿传感器在不同频率的响应失配不确定度来自源、传感器和连接之间的反射。功率越高越不能带电插拔连接器端面也必须保持清洁。业务场景把信号源设为 0 dBm不代表经过电缆到 DUT 端仍是 0 dBm。用功率传感器接到 DUT 参考面进行功率校准是接收机灵敏度、增益和线性测试的重要前置步骤。28. 示波器的带宽、采样率、存储深度与探头参数白话解释经验/风险业务应用模拟带宽前端能保留多高频率成分带宽不足会把边沿变慢、幅度变小观察高速数字边沿、脉冲包络采样率每秒记录多少点不足会混叠单通道/多通道可能不同捕捉窄脉冲记录长度一次能存多少点决定观察时长与细节的折中长帧协议、间歇故障触发决定从哪个事件开始记录设置错误会波形乱跳或漏事件上电时序、突发包络探头把 DUT 信号送入示波器探头带宽/电容会改变被测电路高速节点、差分信号示波器上升时间 tr ≈ 0.35 / 带宽用于单极点近似被测上升时间与示波器/探头上升时间会平方叠加。29. 频率计与计数方法频率计通过在已知门控时间内数周期或测量周期长度来得到频率。门控时间越长分辨率通常越好但更新越慢。对低信噪比、调制或脉冲信号要特别注意触发电平和输入整形。频谱仪也能显示频率但高精度计数通常需要频率计功能或相位连续测量。
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