Pulsed Load Pull
고전력 비선형 장치의 경우 자체 발열 및 메모리 효과는 연속파 모드에서 여기될 때 성능에 심각한 영향을 미칩니다.
펄스 자극 신호를 사용하여 장치가 의도된 사용에 따라 포화될 때까지 더 높은 피크 전력 레벨에서 장치를 특성화할 수 있습니다.
장치가 펄스 모드에서 여기되면 장치 고장 위험을 줄이고 작동 온도를 더 잘 제어하면서 더 높은 피크 전력 수준에서 작동 할 수 있습니다.
많은 애플리케이션에서 펄스 방식은 RADAR와 같은 장치에 대한 현실적인 작동을 나타냅니다.
펄스 측정의 또 다른 중요한 응용 프로그램은 펄스 I-V 및 펄스 S-파라미터입니다.
이 접근 방식은 다른 장치 기술의 전기 열 모델을 추출하는 데 널리 사용되었습니다.
높은 DC 전압 레벨과 결합된 펄스 작동은 열 및 트래핑 효과를 고려하는 비선형 모델의 검증에도 매우 흥미로울 수
있습니다.
과도한 자체 발열로 인해 CW 조건에서 동일한 전력 수준에서 테스트할 수 없는 대형 장치를 테스트하는 데 사용할 수 있습니다.
펄스형 LP 측정에서 DC와 RF 모두 펄스형일 수 있습니다.
펄스 부하 풀 테스트 벤치는 펄스 바이어스 티, 1차 DC 펄스 발생기, 펄스 발생기에 동기화된 RF 소스 및 디지털화
스코프로 구성됩니다.
디지타이징 스코프는 펄스 내에서 펄스 DC 특성을 모니터링하는 데 사용됩니다.
Focus LP는 펄스 발생기에 대해 AU5 또는 MPIV의 두 가지 옵션을 사용합니다.
테스트 설정의 모든 수동 구성 요소(프로그래밍 가능한 튜너 포함)는 펄스 신호가 왜곡 없이 통과할 수 있을 만큼
충분히 광대역입니다.
RF 특성화의 경우 두 가지 시나리오가 있습니다.
1. Scalar LP
1차 펄스 기기에 동기화된 피크 파워 미터는 펄스 내에서 RF 파워를 모니터링하는 데 사용됩니다.
2. Vector LP
측정은 기본 펄스 기기와 동기화된 벡터 네트워크 분석기 수신기를 사용하여 이루어집니다.
Pulsed Load Pull Parameter
meas. Setup
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