Parameter Ebenheit vs. Frequenz in RF-Zero-Bias-Detektoren

Ich benötige die Messung der HF-Leistung von einem Anschluss und erwäge die Verwendung eines HF-Detektors ohne Vorspannung, um die Leistung zu messen, die durch den Anschluss geliefert wird.

Diese Geräte geben eine Ausgangsspannung ab, die ungefähr linear zum Logarithmus der am Port empfangenen Leistung ist, dh Leistung in dBm.

Alle diese Detektoren haben einen Parameter namens Flatness vs. Frequency und geben die Werte in dB an. Ich denke, dass sich dies auf den Änderungsbetrag der Ausgangsspannung beziehen kann, wenn die HF-Frequenz der Eingangsleistung geändert wird, aber ich kann nicht herausfinden, wie es quantitativ funktioniert und ob die Abweichung für meine Anwendung ausreicht.

Zum Beispiel zeigt einer der Detektoren, die ich in Betracht ziehe, eine Flatness vs. Frequency von (+/-)0,5 dB max. Was bedeutet das und wie kann ich diese Zahlen verstehen?

pasternack.com? fragen Sie den technischen Support. Im Allgemeinen bedeutet dies eine flache Reaktion bei einem Leistungspegel von f1 bis f2 bei 25 ° C, wenn er mit 50 Ohm abgeschlossen wird. Die Leistung in HF wird normalerweise in dBm mit einer Toleranz in dB gemessen

Antworten (2)

Wenn eine Schottky-Diode als HF-Spitzenwertdetektor verwendet wird, um mV/mW oder HF-Leistung mit einer hohen Impedanz wie 100 k auf der Diode zu messen, die über einer 50-Ohm-Last erkannt wird.

Die Empfindlichkeit wird normalerweise in mV/mW HF-Leistung über einen Frequenzbereich wie 10 MHz bis 4 GHz angegeben.

Da die Leistung 10 log (Pd/Pr) ist, wobei die Pr-Referenz 1 mW = 0 dBm
und -10 dBm = 0,1 mW
und +10 dBm = 10 mW ist

Toleranz 0,5 dB für Leistung = zehn hoch 0,5 dB/10
10^0,05=1,12 also +12 % Ausgangsspannung
10^-0,05=0,89 also -11 % AusgangsspannungGeben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Zum Beispiel zeigt einer der Detektoren, die ich in Betracht ziehe, eine Flatness vs. Frequency von (+/-)0,5 dB max. Was bedeutet das und wie kann ich diese Zahlen verstehen?

Eine Flachheit von +/- 0,5 dB bedeutet, dass an einem Punkt im Spektrum eine erkannte Amplitude 1 dB niedriger sein könnte als die an einem anderen Punkt im Spektrum, dh ein Signal ist um 0,5 dB niedriger und ein anderes um 0,5 dB hoch, was eine Differenz von ergibt 1 dB und dass 1 dB ein Messfehler zwischen zwei Punkten im Spektrum ist.

In reellen Zahlen ausgedrückt entspricht eine Spannungsänderung von 1 dB einer Änderung von 12,2 %. In Bezug auf die Leistung ist es eine Änderung von 25,9%.