一种用于微波大功率测量系统的电阻管式大功率传感器

    公开(公告)号:CN113552413B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110867427.1

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于微波大功率测量系统的电阻管式大功率传感器,包括电阻陶瓷管、射频头连接件、射频头、外导体管、支撑件、循环水连接件;所述外导体管套接在电阻陶瓷管外侧,电阻陶瓷管的一端通过射频头连接件与射频头相连接,射频头连接件外侧套接有支撑件,电阻陶瓷管的另一端与外导体管的一端相连接,外导体管的另一端与支撑件相连接;电阻陶瓷管中部外侧涂覆有电阻浆料层,电阻陶瓷管两端外侧分别涂覆导电漆层;所述循环水连接件与外导体管远离支撑件的一端相连接,循环水连接件内部与电阻陶瓷管内部相连通;所述外导体管的内径由外导体管靠近支撑件的一端向外导体管靠近循环水连接件的一端逐渐缩小。

    用于微波大功率测量系统的电阻片式射频大功率传感器

    公开(公告)号:CN113702698A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111105766.2

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了用于微波大功率测量系统的电阻片式射频大功率传感器,包括:外导体;开设于所述外导体内部的电阻片基板插槽,所述电阻片基板插槽呈正方体状;嵌于所述电阻片基板插槽内的电阻片基板,用于将大功率电磁能量转换为热量;以及,设于所述外导体一端的N型射频连接头。本发明采用电阻片式大功率传感器结构,具有更好的散热性能,将测量功率范围扩展为1‑100W,测量频率范围扩展为10MHz‑8GHz,通过本发明使用水量热的方法进行大功率测量,缩短了功率溯源链,降低了测量系统的不确定度,本发明尺寸精巧,电阻片内部热分布均匀,更利于功率测量中校准因子的定标,适合用作微波功率量值传递的传递标准。

    一种确定组合体校准因子的方法

    公开(公告)号:CN113296039A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110447221.3

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明涉及微波功率测量技术领域,提出了一种确定组合体校准因子的方法,将网络分析仪连接在适配器的两端,测量适配器插入损耗参数S21,并计算得到适配器的损耗系数ki;用网络分析仪测量功率传感器的反射系数ΓL;将所述适配器与所述功率传感器连接形成组合体,并利用网络分析仪测量所述组合体的反射系数Γc;根据适配器的损耗系数ki、功率传感器的反射系数ΓL以及组合体的反射系数Γc计算得到组合体的校准因子Ks,Ks的不确定度几乎仅取决于功率传感器的校准因子,解决了现有技术中组合体校准因子的测量结果的不确定度易受限于网络分析仪的不确定度的技术问题,可以有效地降低组合体校准因子测量结果的不确定度。

    可直接测量热偶型功率传感器的微量热计及功率基准系统

    公开(公告)号:CN113125048A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110450687.9

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明涉及微波功率测量技术领域,提出了一种可直接测量热偶型功率传感器的微量热计及功率基准系统,该微量热计包括基准底盘和外盖密封形成的腔室、隔热段以及热电堆;隔热段同轴上连接头的一端与热偶型功率传感器连接,另一端与隔热传输线连接,隔热传输线设置于所述非金属绝热支撑内部,隔热传输线的另一端与隔热段同轴下连接头的一端连接,隔热段同轴下连接头的另一端通过同轴传输线与射频信号源输出端连接,基准底盘与非金属绝热支撑通过隔热段基层支撑连接。通过设置隔热段,可以减少射频传输线损耗功率的影响。该微量热计可以直接用于测量热偶型功率传感器的有效效率,不需要用热敏电阻型功率传感器作为中间标准件进行量值传递。

    功率传感器
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108508265B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710892260.8

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 一种功率传感器。所述功率传感器包括层叠设置的导电吸收层、绝缘层和温阻层。所述绝缘层夹设于所述导电吸收层和所述温阻层之间。所述绝缘层具有相对设置的第一表面和第二表面。所述导电吸收层设置于所述第一表面。所述温阻层设置于所述第二表面。

    功率传感器
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108508263B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201710890180.9

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 一种功率传感器,包括吸收层、屏蔽层、绝缘层、温阻层、第一加热层以及第二加热层。所述吸收层具有相对设置的第一表面和第二表面。所述屏蔽层设置于所述第一表面。所述第二加热层设置于所述第二表面。所述绝缘层与所述屏蔽层层叠设置。所述屏蔽层设置于所述绝缘层与所述吸收层之间。所述温阻层和所述第一加热层相互绝缘设置于所述绝缘层远离所述吸收层的表面。

    功率传感器
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108508263A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710890180.9

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 一种功率传感器,包括吸收层、屏蔽层、绝缘层、温阻层、第一加热层以及第二加热层。所述吸收层具有相对设置的第一表面和第二表面。所述屏蔽层设置于所述第一表面。所述第二加热层设置于所述第二表面。所述绝缘层与所述屏蔽层层叠设置。所述屏蔽层设置于所述绝缘层与所述吸收层之间。所述温阻层和所述第一加热层相互绝缘设置于所述绝缘层远离所述吸收层的表面。

    外推法测雷达散射截面积
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107192990A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710470620.5

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种外推法测雷达散射截面积的方法,包括:对发射源与被测目标体的位置进行对准,以使发射源正对被测目标体的被测位置;在发射源远离被测目标体的过程中,对应获取在多个测量位置下发射源的辐射功率或电磁波幅度,以及接收到的目标散射的空间辐射功率或电磁波幅度;根据多个测量位置下发射源的辐射功率或电磁波幅度,以及接收到的目标散射的空间辐射功率或电磁波幅度得到发射源和被测目标体随距离变化的雷达散射截面积测量曲线;根据雷达散射截面积测量曲线得到被测目标体的雷达散射截面积随距离变化的函数;对函数求距离无穷远极限,得到被测目标体的雷达散射截面积。本发明具有如下优点:测量准确度高、适用范围广。

    一种用于毫米波功率计的自平衡电桥电路

    公开(公告)号:CN212540498U

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202021538504.6

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于毫米波功率计的自平衡电桥电路,包括参考电阻、热敏电阻和比较模块,所述参考电阻和所述热敏电阻分别与所述比较模块连接,所述热敏电阻设置在所述毫米波功率计芯片上用以检测芯片的工作温度,所述比较模块包括第一运算放大器、第一二极管,第一三极管,第二运算放大器、第二二极管和第二三极管,本实用新型的参考电阻和热敏电阻采用四线连接,其中两线用于提供环路电流,另两线用于电阻两端电压测量,从而减小引线电阻带来的影响至忽略不计,参数调节方便,仅需通过改变电容大小来改变平衡速度,无需调节其他电容电感。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于热补偿的传感器
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212540525U

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202021877124.5

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本实用新型属于太赫兹功率测量技术领域,提供了一种基于热补偿的传感器,所述传感器在内部新增设置了补偿端,其中工作端和补偿端具有相同的波导结构和传感芯片,并且在补偿端和工作端之间增加了包围着第一波导和第二波导的第一铜片和第二铜片作为热短路结构;因此,使工作端和补偿端的传感芯片具有相同的热结构,从而对于环境温度变化具有相同的响应,则可以通过补偿端的直流偏置功率变化得到任意时刻工作端的初始直流偏置功率,从而根据补偿端的直流偏置功率变化与工作端的初始直流偏置功率的对应关系,对工作端的初始直流偏置功率进行补偿,降低因温度变化等因素而导致对太赫兹功率测量的误差,从而可提高太赫兹功率测量的精确度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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