具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置制造方法及图纸

技术编号:43595810 阅读:18 留言:0更新日期:2024-12-11 14:45
具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,包括采样器、功率电平预置电路、数字处理电路以及功率电平控制电路;所述采样器包括独立并联的功率测量热敏电阻、温度补偿热敏电阻、加热电阻以及温度采集电阻;所述功率测量热敏电阻、温度补偿热敏电阻、加热电阻以及温度采集电阻分别连接所述数字处理电路;所述数字处理电路另一端连接所述功率电平控制电路;所述功率电平预置电路的三个标准电阻与所述功率测量热敏电阻形成惠斯通电桥,再连接所述数字处理电路;另一端连接所述功率电平控制电路;整个装置电连接形成一个完整闭合的回路。本技术通过添加温度补偿功能,降低了采样器因温度漂移引入的误差,提高了射频微波功率电平控制的精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及射频微波功率电平控制,特别涉及一种具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置


技术介绍

1、随着射频微波技术的广泛应用,需要对射频微波输出功率进行精确控制,特别是在中、大功率射频微波系统中,由于使用了射频微波功率放大器,输出的功率会随着信号频率和放大器温度的上升而下降。使用射频微波功率电平控制装置可对输出功率进行控制,改善输出精度。

2、影响射频微波功率电平控制装置对输出功率控制精度的其中一个因素就是采样器。采样器对输出的功率进行旁路测量,采样器测量值直接影响射频微波功率电平控制装置对输出功率偏差的判断。射频微波的测量主要可分为二极管检波和量热式两种,检波式采样器可进行快速测量,但由于其工作原理,无法进行准确定标,不适合用于射频微波功率校准系统。

3、目前射频微波功率电平控制装置采用单热敏电阻采样器以及模拟量直接控制的方式,主要的缺点是:热敏电阻温度漂移产生的误差会直接影响功率电平的控制信号,从而影响射频微波输出功率的精度。

4、因此,由于现有技术的限制,人们无法解决。


<p>技术实现思本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,包括采样器、功率电平预置电路、数字处理电路以及功率电平控制电路;

2.根据权利要求1所述的具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,所述数字处理电路包括采样器温度补偿转换电路、采样器温控电路、第一模数转换电路、第二模数转换电路、第三模数转换电路、第四模数转换电路以及处理器;

3.根据权利要求2所述的具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,所述第一模数转换电路、第二模数转换电路、第三模数转换电路、第四模数转换电路分别并联,输出端连接所述处理器,通过所述处理器显示温度补偿的功率。

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【技术特征摘要】

1.具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,包括采样器、功率电平预置电路、数字处理电路以及功率电平控制电路;

2.根据权利要求1所述的具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,所述数字处理电路包括采样器温度补偿转换电路、采样器温控电路、第一模数转换电路、第二模数转换电路、第三模数转换电路、第四模数转换电路以及处理器;

3.根据权利要求2所述的具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,所述第一模数转换电路、第二模数转换电路、第三模数转换电路、第四模数转换电路分别并联,输出端连接所述处理器,通过所述处理器显示温度补偿的功率。

4.根据权利要求3所述的具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,所述采样器温度补偿转换电路为自平衡惠斯通电桥,使温度补偿热敏电阻以四线法接入所述自平衡惠斯通电桥,连接所述第三模数转换电路,通过所述第三模数转换电路选择所述采样器温度补偿转换电路的直流分量。

5.根据权利要求4所述的具有温度补偿的射频微波功率电平控制装置,其特征在于,所述温度补偿热敏电阻、桥臂标准电阻、第一运算放大器和第二运算放大器形成一个自平衡惠斯通电桥;

6.根据权利要求5所述的具有温度补偿的射频微波功率电...

【专利技术属性】
技术研发人员:许传忠陈飞王玉泽海兴垣
申请(专利权)人:北京中玮科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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