測量器件飽和功率和增益的方法
功能序列
用于頻譜分析器的功能序列顯示在圖6中。線跡1設(shè)定為計算“線跡1”減去“線跡2”,后者包含了輸入功率。這樣,新獲取的輸出功率將提供一個以dB為單位的增益圖?!熬€跡位置”特征被用作獲得直接讀取以dB為單位的絕對增益的一個偏差。線跡偏差被設(shè)置為“輸出偏差”減去“輸入偏差”。這種情況下,“輸入偏差”在校準(zhǔn)階段被確定為30.7dB,結(jié)果得到偏差值為13dB。該值不能直接作為以dBm為單位的偏差值加入,因為“線跡位置”清單只接受作為Y刻度百分比的輸入。旋轉(zhuǎn)鈕用來獲取與13dB偏差值相對應(yīng)的正確百分比。圖7中的藍線即為所得。
增益(藍線)和輸出功率(紅線)被同時繪制,且每個圖都被“校準(zhǔn)”,也就是說,標(biāo)記讀取值就是絕對值。標(biāo)記1設(shè)置在藍線上的微信號增益上,測量值為29.8dB。該標(biāo)記被用作“變量增量標(biāo)記”的參數(shù)。還是增量曲線,一個標(biāo)記被用于“變量增量標(biāo)記”模式以確定1dB壓縮級(標(biāo)記2),另一個以確定3dB壓縮級(標(biāo)記3)。當(dāng)挑選功率線跡后,第四個標(biāo)記(綠線上的標(biāo)記4)被設(shè)為與標(biāo)記2或者標(biāo)記3同樣的橫坐標(biāo),以便直接讀取在1或3dB壓縮級上的輸出功率。在該例中,可獲得+45.74dBm的1-dB壓縮級和+46.69dBm的3dB壓縮級。在脈沖條件下進行功率測量的方法允許在高功率RF晶體管和RF集成電路中被快速和方便地執(zhí)行,消除了以往方法的局限性。
linux操作系統(tǒng)文章專題:linux操作系統(tǒng)詳解(linux不再難懂)
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