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Capteurs de puissance moyenne et CW | MAURY MICROWAVE

La performance globale d'un wattmètre dépend du capteur de puissance utilisé. Boonton propose une variété de capteurs de puissance de qualité pour répondre à pratiquement toutes les applications.

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Description

La performance globale d'un wattmètre dépend du capteur de puissance utilisé. Boonton propose une variété de capteurs de puissance de qualité pour répondre à pratiquement toutes les applications. Boonton dispose d'une gamme complète de capteurs de puissance de crête et moyenne jusqu'à 40 GHz pour toutes vos applications à temps de montée rapide, large bande passante et large gamme dynamique.

  • Vitesse de mesure rapide
  • Large gamme dynamique (-70 dBm à +20 dBm)
  • Facteurs de calibration, linéarité et données de compensation de température stockées dans l'EEPROM
  • Excellent SWR pour réduire l'incertitude de désadaptation
  • Calibration précise et traçabilité unique au NIST
  • Compatible avec la plupart des séries de wattmètres Boonton

Boonton propose une grande variété de capteurs de puissance compatibles avec les séries de wattmètres Boonton 4540, 4500B, 4300, 4240 et 4530. Les spécifications des wattmètres décrivent les performances garanties de l'instrument. Ces spécifications sont valides sur les plages opérationnelles et environnementales de l'instrument après avoir effectué une procédure de mise à zéro/calibration, sauf indication contraire. Les informations sur l'incertitude de mesure peuvent être trouvées dans le manuel du capteur de puissance Boonton disponible sur demande.

Fonctions des capteurs de puissance

Le capteur convertit la puissance RF ou micro-ondes incidente en une tension équivalente qui peut être traitée par le wattmètre. Ensuite, le capteur présente à la puissance incidente une impédance qui est étroitement adaptée au système de transmission. Les deux doivent être réalisés avec un minimum de dérive et de bruit pour des mesures les plus précises.

Calibration et traçabilité

Boonton utilise à la fois une calibration de linéarité et une calibration de réponse en fréquence. Cela maximise les performances des capteurs à diode et corrige la non-linéarité sur toutes les gammes. La calibration de linéarité peut être utilisée pour étendre la plage de fonctionnement d'un capteur à diode. Elle peut également être utilisée pour corriger la non-linéarité sur toute la gamme dynamique d'un capteur à thermocouple ou à diode. Les facteurs de calibration en fréquence (traçables au NIST) et d'autres données sont stockés dans tous les capteurs de puissance de crête. La calibration de linéarité est effectuée à l'aide du calibrateur intégré du wattmètre de puissance de crête.

Sélection des capteurs

Les capteurs à diode Boonton sont construits en utilisant des détecteurs à diodes équilibrées. Cette configuration à double diode offre une sensibilité accrue et une suppression des harmoniques par rapport à un capteur à diode unique. Lors du choix d'un capteur de puissance, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment la gamme de fréquences, la gamme dynamique et la modulation. Le capteur doit avoir un temps de montée plus rapide que celui du signal modulé. Boonton propose divers capteurs de puissance de crête pour une grande variété de gammes de fréquences permettant des mesures avec la plus large gamme dynamique et les temps de montée les plus rapides.

Caractéristiques techniques :

Model Frequency Range Dynamic Range Overload Rating Maximum SWR  
Impedance Connector     Pulse/Continuous Frequency SWR @ 0 dBm
Wide Dynamic Range Dual Diode Sensors
51075A
50 ohm N (M)
500 kHz to 18 GHz -70 to +20 dBm1 1 W for 1µs 300 mW 500 kHz - 2 GHz
2 GHz - 6 GHz
6 GHz - 18 GHz
1.15
1.20
1.40
51077A
50 ohm N (M)
500 kHz to 18 GHz -60 to +30 dBm1 10 W for 1µs 3 W 500 kHz - 2 GHz
2 GHz - 6 GHz
6 GHz - 18 GHz
1.15
1.20
1.40
51079A
50 ohm N (M)
500 kHz to 18 GHz -50 to +40 dBm1 100 W for 1µs 25 W 500 kHz - 2 GHz
2 GHz - 6 GHz
6 GHz - 18 GHz
1.15
1.20
1.40
51071A
50 ohm K (M)
10 MHz to 26.5 GHz -70 to +20 dBm1 1 W for 1µs 300 mW 10 MHz - 2 GHz
2 GHz - 4 GHz
4 GHz - 18 GHz
18 GHz - 26.5 GHz
1.15
1.20
1.45
1.50
51072A
50 ohm K (M)
30 MHz to 40 GHz -70 to +20 dBm1 1 W for 1µs 300 mW 30 MHz - 4 GHz
4 GHz - 38 GHz
38 GHz - 40 GHz
1.25
1.65
2.00
Thermocouple Sensors
51100(9E)
50 ohm N (M)
10 MHz to 18 GHz -20 to +20 dBm1 15 W for 1µs 300 mW 10 MHz - 30 MHZ
30 MHz - 16 GHz
16 GHz - 18 GHz
1.25
1.18
1.28
51200
50 ohm N (M)
10 MHz to 18 GHz 0 to +37 dBm1 150 W for 1µs 10 W 10 MHz - 2 GHz
2 GHz - 12.4 GHz
12.4 GHz - 18 GHz
1.10
1.18
1.28
Special Purpose Dual Diode Sensors
51011A-EMC
50 ohm N (M)
10 kHz to 8 GHz -60 to +20 dBm2 1 W for 1µs 200 mW 10 kHz - 2 GHz 2 GHz - 4 GHz
4 GHz - 8 GHz
1.12
1.20
1.40
51011A
50 ohm N (M)
100 kHz to 12.4 GHz -60 to +20 dBm2 1 W for 1µs 300 mW 100 kHz - 2 GHz
2 GHz - 4 GHz
4 GHz - 11 GHz
11 GHz - 12.4 GHz
1.12
1.20
1.40
1.60
51013A
50 ohm N (M)
100 kHz to 18 GHz -60 to +20 dBm2 1 W for 1µs 300 mW 100 kHz - 4 GHz
4 GHz - 10 GHz
10 GHz - 18 GHz
1.30
1.50
1.70
51015A
50 ohm N (M)
100 kHz to 18 GHz -50 to +30 dBm2 10 W for 1µs 2 W 100 kHz - 1 GHz
1 GHz - 2 GHz
2 GHz - 4 GHz
4 GHz - 12.4 GHz
12.4 GHz - 18 GHz
1.07
1.10
1.12
1.18
1.28
Diode Average Sensor (For use with 4230, 4240, 4530, 4540, 5230)
51085
50 ohm N(M)
500 kHz to 18 GHz -30 to +20 dBm1 1 W for 1µs 5W (*) 500 kHz - 4 GHz
4 – 12.4 GHz
12.4 - 18 GHz
1.15
1.20
1.25

1 Models: All power meter models except 4500B
2 Models: 4240, 4530, 4540
* For 51085 Peak Power - 1kW peak, 5μs pulse width, 0.25% duty cycle.
For 51085 CW Power - 5W (+37dBm) average to 25°C ambient temperature, derated linearly to 2W (+33dBm) at 85°C.

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