温度对热敏电阻座计量检测影响
温度对热敏电阻座计量检测影响是决定其微波功率测量准确性的关键因素。热敏电阻的阻值对环境温度变化极为敏感,温度波动会直接导致其功率-阻值校准曲线发生漂移,从而引入显著的测量误差。因此,在进行计量检测时,必须将热敏电阻座置于恒温环境中,或使用内置温度传感器进行实时补偿,以修正温度变化对计量检测结果的影响。控制温度对热敏电阻座计量检测影响是保障其功率量值准确传递的必要措施。
在射频与微波功率测量领域,热敏电阻座作为经典的终端式功率传感器,其核心是利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性来测量功率。因此,环境温度对热敏电阻座计量检测影响极为显著。温度波动会直接改变热敏电阻的工作点(零功率电阻值),从而引入显著的测量误差。故而在高精度计量检测中,必须将热敏电阻座置于恒温槽中或使用内部温度补偿电路,以稳定其工作温度,确保功率测量的准确性和复现性。
热敏电阻座的温度系数差,它的温度漂移较大。因此环境温度对其影响大。半导体薄膜热电儡式功率座的温度漂移比热敏电阻的温度漂移要小一个数量级。
实验证明,当用手热敏电阻座和半导体薄膜热电偶座时,一分钟后,热敏电阻座校验测量的温度变化带移大约为8 pW,而半导体薄膜热电偶座的温度漂移几乎是热敏电阻座的十为了减少环境温度的影响,可采用如下的有效措施:
实验室要有恒温装置,保证在一个测量周期内,室内温度的变化小于室内温度的变化小于0.1℃。这是在进行精密测量时,将热敏电阻座用绝热材料包起来。同时,仪器校验测量人员要戴手套防止环境温度和人体温度对功率座的影响。
在高准确度测量时,最好将标准功率座放在恒温箱中,完全隔绝了环境温度对功率座的影响,例如,国产的功率座NIM -4型,就是采用这种办法。恒温箱的温度控制在40℃,在15-30℃的环境中使用,热敏电阻座计量校正的温度漂移约为1.8uw
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