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功率测量技术及其应用

发布时间:2008/5/29 0:00:00 访问次数:1016

o 引言

  功率测量用于测量电气设备消耗的功率,广泛应用于家用电器、照明设备、工业用机器等研究开发或生产线等领域中。本文重点介绍了几种功率测量的方法及其具体应用。

  l 功率测量技术

  测量功率有4种方法:

  (1)二极管检测功率法;

  (2)等效热功耗检测法;

  (3)真有效值/直流(trms/dc)转换检测功率法;

  (4)对数放大检测功率法。

  下面分别介绍这4种方法并对各自的优缺点加以比较。

  1.1 利用二极管检测功率法

  用二极管检测输入功率的电路如图l所示,图l(a)为简单的半波整流、滤波电路,该电路的总输入电阻为50ω。d为整流管,c为滤波电容。射频输入功率pin经过整流滤波后得到输出电压u0。但是当环境温度升高或降低时u0会显著变化。图1(b)为经过改进后的二极管检测输入功率的电路,该电路增加了温度补偿二极管d2,可对二极管d1的整流电压进行温度补偿。二极管具有负的温度系数,当温度升高时d1的压降会减小,但d2的压降也同样地减小,最终使输出电压仍保持稳定。

  需要指出,二极管检测电路是以平均值为响应的,它并不能直接测量 输入功率的有效值,而是根据正弦波有效值与平均值的关系来间接测量有效值功率的。显然,当被测波形不是正弦波时,波峰因数就不等于1.4142,此时会产生较大的测量误差。

  1.2 等效热功耗检测法

  等效热功耗检测法的电路如图2所示。它是把一个未知的交流信号的等效热量和一个直流参考电压的有效热量进行比较。当信号电阻(r1)与参考电阻(r2)的温度差为零时,这两个电阻的功耗是相等的,因此未知信号电压的有效值就等于直流参考电压的有效值。r1、r2为匹配电阻,均采用低温度系数的电阻,二者的电压降分别为ku1和ku0。为了测量温差,在r1、r2附近还分别接着电压输出式温度传感器a、b,亦可选用两支热电偶来测量温差。在r1和r2上还分别串联着过热保护电阻。

  尽管等效热功耗检测法的原理非常简单,但在实际应用中很难实现,并且这种检测设备的价格非常昂贵。

  1.3 真有效值/直流(trms/dc)转换检测功率法

  真有效值/直流转换检测功率法的最大优点是测量结果与被测信号的波形无关,这就是“真正有效值”的含义。因此,它能准确测量任意波形的真有效值功率。测量真有效值功率的第一种方法是采用单片真有效值/直流转换器(例如ad636型),首先测量出真有效值电压电平,然后转换成其真有效值功率电平。

  另一种测量真有效值功率的电路框图如图3所示,该电路所对应的典型产品为ad8361型单片射频真有效值功率检测系统集成电路。u1为射频信号输入端,u0为直流电压输出端。us端接2.7~5.5v电源,com为公共地。iref为基准工作方式选择端,pwdn为休眠模式控制端。fltr为滤波器引出端,在该端与us端之间并联一只电容器,可降低滤波器的截止频率。sref为电源基准控制端。

  从u1端输入的射频有效值电压为u1,经过平片器1产生一个与u12成比例的脉动电流信号i,该电流信号通过由内部电阻r1和电容c构成的平方律检波器获得均方值电压u12,输入到误差放大器的同相输入端。利用平方器2与误差放大器可构成一个闭合的负反馈电路,将负反馈信号加到误差放大器的反相输入端进行温度补偿。当闭环电路达到稳定状态时,输出电压u0(dc)就与输

  入有效值功率pin成正比。有关系式

  式中:k为真有效值/直流转换器的输出电压灵敏度,ad8361的k=7.5 mv/dbm。

  这种检测方法有以下优点:第一,由于两个平方器完全相同,因此在改变量程时不影响转换精度;第二,当环境温度发生变化时,两个平方器能互相补偿,使输出电压保持稳定;第三,所用平方器的频带非常宽,可从直流一直到微波频段。

  1.4 对数放大检测功率法

  对数放大检测器是由多级对数放大器构成的,其电路框图如图4所示。图4中共有5个对数放大器(a~e),每个对数放大器的增益为20db(即电压放大系数为lo倍),最大输出电压被限制在为lv。因此,对数放大器的斜率ks=lv/20db,即50mv/db。5个对数放大器的输出电压分别经过检波器送至求和器(∑),再经过低通滤波器获得输出电压u0。对数放大器能对输入交流信号的包络进行对数运算,其输出电压与ks、pin的关系式为

o 引言

  功率测量用于测量电气设备消耗的功率,广泛应用于家用电器、照明设备、工业用机器等研究开发或生产线等领域中。本文重点介绍了几种功率测量的方法及其具体应用。

  l 功率测量技术

  测量功率有4种方法:

  (1)二极管检测功率法;

  (2)等效热功耗检测法;

  (3)真有效值/直流(trms/dc)转换检测功率法;

  (4)对数放大检测功率法。

  下面分别介绍这4种方法并对各自的优缺点加以比较。

  1.1 利用二极管检测功率法

  用二极管检测输入功率的电路如图l所示,图l(a)为简单的半波整流、滤波电路,该电路的总输入电阻为50ω。d为整流管,c为滤波电容。射频输入功率pin经过整流滤波后得到输出电压u0。但是当环境温度升高或降低时u0会显著变化。图1(b)为经过改进后的二极管检测输入功率的电路,该电路增加了温度补偿二极管d2,可对二极管d1的整流电压进行温度补偿。二极管具有负的温度系数,当温度升高时d1的压降会减小,但d2的压降也同样地减小,最终使输出电压仍保持稳定。

  需要指出,二极管检测电路是以平均值为响应的,它并不能直接测量 输入功率的有效值,而是根据正弦波有效值与平均值的关系来间接测量有效值功率的。显然,当被测波形不是正弦波时,波峰因数就不等于1.4142,此时会产生较大的测量误差。

  1.2 等效热功耗检测法

  等效热功耗检测法的电路如图2所示。它是把一个未知的交流信号的等效热量和一个直流参考电压的有效热量进行比较。当信号电阻(r1)与参考电阻(r2)的温度差为零时,这两个电阻的功耗是相等的,因此未知信号电压的有效值就等于直流参考电压的有效值。r1、r2为匹配电阻,均采用低温度系数的电阻,二者的电压降分别为ku1和ku0。为了测量温差,在r1、r2附近还分别接着电压输出式温度传感器a、b,亦可选用两支热电偶来测量温差。在r1和r2上还分别串联着过热保护电阻。

  尽管等效热功耗检测法的原理非常简单,但在实际应用中很难实现,并且这种检测设备的价格非常昂贵。

  1.3 真有效值/直流(trms/dc)转换检测功率法

  真有效值/直流转换检测功率法的最大优点是测量结果与被测信号的波形无关,这就是“真正有效值”的含义。因此,它能准确测量任意波形的真有效值功率。测量真有效值功率的第一种方法是采用单片真有效值/直流转换器(例如ad636型),首先测量出真有效值电压电平,然后转换成其真有效值功率电平。

  另一种测量真有效值功率的电路框图如图3所示,该电路所对应的典型产品为ad8361型单片射频真有效值功率检测系统集成电路。u1为射频信号输入端,u0为直流电压输出端。us端接2.7~5.5v电源,com为公共地。iref为基准工作方式选择端,pwdn为休眠模式控制端。fltr为滤波器引出端,在该端与us端之间并联一只电容器,可降低滤波器的截止频率。sref为电源基准控制端。

  从u1端输入的射频有效值电压为u1,经过平片器1产生一个与u12成比例的脉动电流信号i,该电流信号通过由内部电阻r1和电容c构成的平方律检波器获得均方值电压u12,输入到误差放大器的同相输入端。利用平方器2与误差放大器可构成一个闭合的负反馈电路,将负反馈信号加到误差放大器的反相输入端进行温度补偿。当闭环电路达到稳定状态时,输出电压u0(dc)就与输

  入有效值功率pin成正比。有关系式

  式中:k为真有效值/直流转换器的输出电压灵敏度,ad8361的k=7.5 mv/dbm。

  这种检测方法有以下优点:第一,由于两个平方器完全相同,因此在改变量程时不影响转换精度;第二,当环境温度发生变化时,两个平方器能互相补偿,使输出电压保持稳定;第三,所用平方器的频带非常宽,可从直流一直到微波频段。

  1.4 对数放大检测功率法

  对数放大检测器是由多级对数放大器构成的,其电路框图如图4所示。图4中共有5个对数放大器(a~e),每个对数放大器的增益为20db(即电压放大系数为lo倍),最大输出电压被限制在为lv。因此,对数放大器的斜率ks=lv/20db,即50mv/db。5个对数放大器的输出电压分别经过检波器送至求和器(∑),再经过低通滤波器获得输出电压u0。对数放大器能对输入交流信号的包络进行对数运算,其输出电压与ks、pin的关系式为

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