[发明专利]一种3.5mm同轴热敏电阻式功率传递标准座有效
申请号: | 201310520001.4 | 申请日: | 2013-10-29 |
公开(公告)号: | CN103529420A | 公开(公告)日: | 2014-01-22 |
发明(设计)人: | 刘挺;杨绪军;侯海娇 | 申请(专利权)人: | 北京无线电计量测试研究所 |
主分类号: | G01R35/00 | 分类号: | G01R35/00 |
代理公司: | 北京正理专利代理有限公司 11257 | 代理人: | 张文祎 |
地址: | 100854 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 3.5 mm 同轴 热敏电阻 功率 传递 标准 | ||
技术领域
本发明涉及功率传递标准座领域,特别涉及一种测试频率能达到26.5GHz的3.5mm同轴热敏电阻式功率传递标准座。
背景技术
功率传递标准座是用来对高频和微波功率进行测量的标准装置,在功率计量领域,通常需要进行功率量值传递,而功率传递标准座即要完成功率量值由上一级标准向下一级标准量传的任务。一般,功率传递标准需要具有稳定性好、测量重复性高、响应速度快的特点,以确保功率量值在传递过程中的一致性。
热敏电阻是一种对温度十分敏感的元件,当它吸收功率时,其电阻值将发生明显的变化,通过测量其电阻的变化,从而确定它所吸收的功率。因其具有出色的稳定性和较高的灵敏度,被设计为热敏电阻式功率座,广泛地应用在计量机构中进行功率量值传递。
目前,热敏电阻式功率座有两种形式,一种是采用传统型的双热敏电阻对结构,这种结构具有两对(4个)热敏电阻珠,一对热敏电阻用于高频、微波功率测量,另一对用于温度补偿,这种结构可实现快速测量,但由于温度补偿精度不高,其功率测量的准确度难以达到用作微波功率标准的要求。另一种形式采用双热敏电阻结构,即内部只有1对(2个)热敏电阻珠,并均置于恒温环境内部,这种结构可忽略环境温度的影响,功率测量的准确度很高,但由于传输结构的限制,只能工作在18GHz以下频段。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种3.5mm同轴热敏电阻式功率传递标准座,在保证测量重复性和稳定性不变的条件下,实现10MHz~26.5GHz频段范围的功率测量。这种3.5mm同轴热敏电阻式功率传递标准座采用3.5mm接头形式,主要由接头、隔热传输线构件、控温腔构件和测辐射热器三部分组成,实现10MHz~26.5GHz频段范围的功率测量。
为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:
一种3.5mm同轴热敏电阻式功率传递标准座,所述功率传递标准座包括接头,隔热传输线构件,控温腔构件和测辐射热器,所述测辐射热器包括外轮廓和氧化铍内导体,所述接头与隔热传输线构件的一端螺接,所述隔热传输线构件穿过控温腔构件的腔体,所述隔热传输线构件的另一端与测辐射热器的氧化铍内导体连接,所述控温腔构件与测辐射热器的外轮廓固接。
进一步地,所述隔热传输线构件包括外导体、内导体、内导体插针、第一连接件和第二连接件,所述外导体套设在内导体的外面,所述内导体的一端固接有内导体插针,所述第一连接件固设在外导体外壁的下部,所述第二连接件固设在外导体外壁的上部,所述第一连接件和第二连接件均设有外壁螺纹,所述第一连接件的外壁螺纹与接头的内螺纹螺接。
进一步地,所述控温腔构件包括控温腔上部和控温腔下部,所述控温腔上部的一端设有凸起,所述控温腔下部设有与凸起匹配对应的凹槽,所述凹槽内壁设有螺纹,所述凸起设有外壁螺纹和内壁螺纹,所述凸起的外壁螺纹与凹槽内壁的螺纹连接,所述凸起的内壁螺纹与第二连接件的外壁螺纹连接。控温腔上部和控温腔下部两部分由螺纹连接的优点在于易于加工,且能提高腔体内部的同心度,腔体呈圆柱形,有利于腔内温度的各向一致。
进一步地,所述测辐射热器的外轮廓包括依次连接的聚四氟乙烯圆环、金属圆环、铜圆环和紧箍腔,所述氧化铍内导体位于外轮廓的中空部分,所述氧化铍内导体为四棱柱形,所述氧化铍内导体的对应两侧面分别设有凹槽,所述两侧面的凹槽内分别焊接有热敏电阻珠,所述氧化铍内导体的顶面粘贴有隔直电容,所述隔直电容与内导体固接,所述外轮廓与控温腔上部固接。
进一步地,所述隔直电容与内导体之间通过波纹管固接在一起。
进一步地,所述紧箍腔的中空部分与紧箍腔的顶面上的中空部分与两个对应侧边之间分别设有引线槽,所述氧化铍内导体的带有凹槽的两个侧面上去除凹槽表面部分以及氧化铍内导体的顶面和底面外分别覆有镀金层,所述热敏电阻珠下方的镀金层上焊接有引线,所述引线从引线槽中穿出。
进一步地,所述第一连接件、第二连接件、控温腔上部和控温腔下部的材质为铜。利用铜材质比热容较大的特点作为连接件,要求第一连接件的外壁螺纹间距较小,便于微调接头与外导体的相对位置。
进一步地,所述外导体和内导体为不锈钢管。利用不锈钢材料相对导热系数小的特点,能有效的减小热敏电阻的热量向腔体外部传输以及防止腔体外部的热量传入功率传递标准座内部从而影响热敏电阻的微波功率吸收效率。
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