本實用新型涉及一種射頻功率測試裝置。
背景技術(shù):
自十九世紀(jì)麥克斯韋電磁場理論建立以來,無線電技術(shù)已經(jīng)深入到人類日?;顒拥母鱾€領(lǐng)域。無線電技術(shù)在能源、交通、醫(yī)療及信息等工程領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。電磁波作為一種能量或信息的載體,其最基本的物理量為頻率和功率。隨著應(yīng)用的廣泛和深入,射頻發(fā)射電路在應(yīng)用中愈來愈重要。
在無線通信領(lǐng)域,進(jìn)行射頻發(fā)射過程中均需要對射頻信號進(jìn)行測量,幾乎所有的射頻發(fā)射機(jī)均含有測量射頻功率的裝置,就目前而言,射頻功率測量裝置進(jìn)行測量的方式大多是通過功率檢測電路對射頻信號進(jìn)行檢測,得到相應(yīng)的電平/電壓,檢測得到的電平/電壓與射頻信號的功率成正比;對檢測得到的電平/電壓進(jìn)行處理即可得到射頻信號的功率。
但事實上,很多時候,功率檢測電路檢波得到的電壓會隨溫度而變化,若不進(jìn)行溫度補(bǔ)償,則會對功率檢測的準(zhǔn)確性帶來不利影響。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種射頻功率測試裝置,通過電阻R6和檢測信號輸出端之間的溫度補(bǔ)償電路進(jìn)行溫度補(bǔ)償,保證檢測得到的電壓準(zhǔn)確性,進(jìn)而保證功率測試裝置的準(zhǔn)確性。
本實用新型的目的是通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn)的: 一種射頻功率測試裝置,包括功率檢測電路,所述功率檢測電路的射頻輸入端與二極管D1的陽極連接,二極管D1的陰極與電阻R3的第一端連接,電阻R3與第二端與運放U1的同相輸入端連接;二極管D1的陰極與電阻R3的第一端之間還設(shè)置有并聯(lián)的接地電容C1和接地電阻C2;運放U1的反相輸入端通過電阻R5接地;所述運放U1的輸出端通過電阻R4連接到運放U1的反相端和電阻R5之間;所述運放U1的輸出端還通過電阻R6與檢測信號輸出端連接;所述電阻R6和檢測信號輸出端之間還設(shè)置有溫度補(bǔ)償電路。
所述的射頻輸入端與二極管D1的陽極之間還連接有接地電阻R1。
所述的溫度補(bǔ)償電路包括電阻R7和二極管D2;所述電阻R7的第一端連接到電阻R6和檢測信號輸出端之間,電阻R7的第二端與二極管D2的陽極連接,二極管D2的陰極接地。
所述的二極管D1采用HSMS-2850二極管。
所述二極管D2采用HMPS-2822二級管。
所述的射頻功率測試裝置還包括CPU處理器和顯示器,所述CPU處理器的輸入端與功率檢測電路的射頻輸出端連接,CPU處理器的輸出端與顯示器連接。
所述的射頻功率測試裝置還包括濾波電路、放大電路和A/D轉(zhuǎn)換電路,所述功率檢測電路的射頻輸出端依次通過濾波電路、放大電路和A/D轉(zhuǎn)換電路與CPU處理器連接。
本實用新型的有益效果是:(1)通過電阻R6和檢測信號輸出端之間的溫度補(bǔ)償電路進(jìn)行溫度補(bǔ)償,保證檢測得到的電壓準(zhǔn)確性,進(jìn)而保證功率測試裝置的準(zhǔn)確性。
(2)電阻R3、R4、R5和運放U1構(gòu)成了一個同相放大器,對微弱信號也能夠進(jìn)行有效檢測。
(3)射頻輸入端與二極管D1的陽極之間還連接有接地電阻R1,能夠為二極管D1形成良好的阻抗匹配。
(4)溫度補(bǔ)償電路由電阻R7和二極管D2構(gòu)成,二極管D2的結(jié)電阻隨著溫度而變,進(jìn)而改變檢測信號輸出端輸出的電平,實現(xiàn)溫度補(bǔ)償。
附圖說明
圖1為功率檢測電路的原理示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖進(jìn)一步詳細(xì)描述本實用新型的技術(shù)方案,但本實用新型的保護(hù)范圍不局限于以下所述。
如圖1所示,一種射頻功率測試裝置,包括功率檢測電路,所述功率檢測電路的射頻輸入端RF-in與二極管D1的陽極連接,二極管D1的陰極與電阻R3的第一端連接,電阻R3與第二端與運放U1的同相輸入端連接;二極管D1的陰極與電阻R3的第一端之間還設(shè)置有并聯(lián)的接地電容C1和接地電阻C2;運放U1的反相輸入端通過電阻R5接地;所述運放U1的輸出端通過電阻R4連接到運放U1的反相端和電阻R5之間;所述運放U1的輸出端還通過電阻R6與檢測信號輸出端連接;所述電阻R6和檢測信號輸出端V-out之間還設(shè)置有溫度補(bǔ)償電路。
所述的射頻輸入端與二極管D1的陽極之間還連接有接地電阻R1。
所述的溫度補(bǔ)償電路包括電阻R7和二極管D2;所述電阻R7的第一端連接到電阻R6和檢測信號輸出端之間,電阻R7的第二端與二極管D2的陽極連接,二極管D2的陰極接地。
所述的二極管D1采用HSMS-2850二極管。
所述二極管D2采用HMPS-2822二級管。
所述的射頻功率測試裝置還包括CPU處理器和顯示器,所述CPU處理器的輸入端與功率檢測電路的射頻輸出端連接,CPU處理器的輸出端與顯示器連接。在本申請的實施例中,CPU處理器采用主要負(fù)責(zé)將功率檢測電路輸出的電壓(電平),轉(zhuǎn)換為功率值。
所述的射頻功率測試裝置還包括濾波電路、放大電路和A/D轉(zhuǎn)換電路,所述功率檢測電路的射頻輸出端依次通過濾波電路、放大電路和A/D轉(zhuǎn)換電路與CPU處理器連接。
工作過程中,待測的射頻信號通過射頻信號輸入端RF-in輸入,由接地電阻R1實現(xiàn)二極管的阻抗匹配,接地電阻一般在1~3KΩ 之間,二極管D1(HSMS-2850)、電容C1(200pF)和電阻R2(100K)實現(xiàn)射頻信號的檢波,再由電阻R3(1K)、R4(200k)、R5(10K)和運放U1(運放U1采用LM358實現(xiàn))構(gòu)成了一個同相放大器,再通過輸出端的電阻R6(10K)進(jìn)行檢測信號(電平)的輸出;并且輸出端設(shè)置有溫度補(bǔ)償電路,該溫度補(bǔ)償電路由電阻R(20K)7和二極管D2構(gòu)成,二極管D2(HMPS-2822)的結(jié)電阻隨著溫度而變,進(jìn)而改變檢測信號輸出端輸出的電平,實現(xiàn)溫度補(bǔ)償。信號檢測端輸出的電平經(jīng)過濾波、放大和A/D后,送入CPU中進(jìn)行處理,得到功率值在顯示器中進(jìn)行顯示即可。