高頻電壓測(cè)量?jī)x表
發(fā)布時(shí)間:2012/7/27 19:44:39 訪問(wèn)次數(shù):3630
接收機(jī)的高頻電路包插調(diào)諧1N5820電路和中頻放大電路。在這些電路中,電壓信號(hào)微弱而阻抗很高。高頻電路的電壓測(cè)量時(shí),測(cè)量?jī)x表必須具備以下特性:具有高靈敏度;高頻特性良好;輸入阻抗高等。滿足上述條件的有電子電壓表。電子電壓表可分為檢波放大式、放大檢波式和調(diào)制放大式等幾種。
檢波放大式電子電壓表
檢波放大式電子電壓表如圖5.78(a)所示。將被測(cè)的高頻輸入電壓由檢波電路變換成直流電壓,經(jīng)直流放大后再用動(dòng)圈式儀表顯示被測(cè)值。
電子電壓表與被測(cè)電路相連接的引線較長(zhǎng)時(shí),將在引線的雜散電感和圖5. 78(b)的輸入電容器C,之間引起串聯(lián)諧振,因而會(huì)產(chǎn)生誤差。為此,在屏蔽線的端部安裝了配有檢波電路的探頭,以消除諧振的影響。檢波放大式電子電壓表有如下特征:
①被測(cè)電壓與交流波形的峰值(peak值)成比例變化,由于測(cè)量的是電壓的峰值,也稱為P式電子電壓表。
②儀表的標(biāo)尺為有效值標(biāo)尺,因此被測(cè)信號(hào)畸變?cè)絿?yán)重則測(cè)量誤差越大。
③適用的頻率范圍廣,為lokHz~幾百M(fèi)Hz之間,可以測(cè)量較高頻率的電壓。
④與放大檢波式相比,電壓靈敏度較差,最高可達(dá)到幾十mV。檢波放大式的缺點(diǎn)在于直流放大器的靈敏度和穩(wěn)定度較差,微弱電壓無(wú)法測(cè)量。對(duì)此加以改善后是圖5. 79所示的調(diào)制放大式電子電壓表。調(diào)制放大式電子電壓表中,把檢波后的直流信號(hào)用逆變器變換成幾百Hz的交流并用高靈敏度的交流放大器放大,然后再一次檢波后,由動(dòng)圈式儀表顯示被測(cè)值。調(diào)制放大式的特點(diǎn)在于雖然在結(jié)構(gòu)原理上與檢波放大式相差無(wú)幾,卻使測(cè)量頻率范圍擴(kuò)展到1000MHz,電壓靈敏度提高到幾十riV,而一舉成為高靈敏度儀表。圖5.80示出了一種調(diào)制放大式電子電壓表的外觀。
接收機(jī)的高頻電路包插調(diào)諧1N5820電路和中頻放大電路。在這些電路中,電壓信號(hào)微弱而阻抗很高。高頻電路的電壓測(cè)量時(shí),測(cè)量?jī)x表必須具備以下特性:具有高靈敏度;高頻特性良好;輸入阻抗高等。滿足上述條件的有電子電壓表。電子電壓表可分為檢波放大式、放大檢波式和調(diào)制放大式等幾種。
檢波放大式電子電壓表
檢波放大式電子電壓表如圖5.78(a)所示。將被測(cè)的高頻輸入電壓由檢波電路變換成直流電壓,經(jīng)直流放大后再用動(dòng)圈式儀表顯示被測(cè)值。
電子電壓表與被測(cè)電路相連接的引線較長(zhǎng)時(shí),將在引線的雜散電感和圖5. 78(b)的輸入電容器C,之間引起串聯(lián)諧振,因而會(huì)產(chǎn)生誤差。為此,在屏蔽線的端部安裝了配有檢波電路的探頭,以消除諧振的影響。檢波放大式電子電壓表有如下特征:
①被測(cè)電壓與交流波形的峰值(peak值)成比例變化,由于測(cè)量的是電壓的峰值,也稱為P式電子電壓表。
②儀表的標(biāo)尺為有效值標(biāo)尺,因此被測(cè)信號(hào)畸變?cè)絿?yán)重則測(cè)量誤差越大。
③適用的頻率范圍廣,為lokHz~幾百M(fèi)Hz之間,可以測(cè)量較高頻率的電壓。
④與放大檢波式相比,電壓靈敏度較差,最高可達(dá)到幾十mV。檢波放大式的缺點(diǎn)在于直流放大器的靈敏度和穩(wěn)定度較差,微弱電壓無(wú)法測(cè)量。對(duì)此加以改善后是圖5. 79所示的調(diào)制放大式電子電壓表。調(diào)制放大式電子電壓表中,把檢波后的直流信號(hào)用逆變器變換成幾百Hz的交流并用高靈敏度的交流放大器放大,然后再一次檢波后,由動(dòng)圈式儀表顯示被測(cè)值。調(diào)制放大式的特點(diǎn)在于雖然在結(jié)構(gòu)原理上與檢波放大式相差無(wú)幾,卻使測(cè)量頻率范圍擴(kuò)展到1000MHz,電壓靈敏度提高到幾十riV,而一舉成為高靈敏度儀表。圖5.80示出了一種調(diào)制放大式電子電壓表的外觀。
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