发布时间:2012-10-24 阅读量:1975 来源: 我爱方案网 作者:
无源微波器件规格
小编了解到无源微波器件的有耦合器·功分器·合路器·衰减器等所组成,下面小编就简单的介绍下,各种规格的微带功分器(频率范围800-2500MHz、1700-2500MHz)、微波腔体功分器(800-2500MHz)、微带功率耦合器(800-2500MHz)、微波腔体耦合器(800-2500MHz)、射频负载(DC~3GHz)、射频衰减器(0~3GHz)、射频连接器(0~3GHz)、室内天线等无源器件。
无源微波器件之耦合器
耦合器(Coupler):从射频通路中通过耦合将一部分信号取出的无源器件,是带有不同耦合衰减量值的分路器,用于分布系统延伸链路中接至覆盖天线输出节点的连接器件,该类器件的耦合度量值是由耦合出口接至天线辐射输出的额定覆盖功率电平所决定选择。耦合
器dB数如下:5dB 6dB 7dB 10dB 15dB 20dB 25dB 30dB 35dB 40dB
图1. 几款常用耦合器
指标里一般会提到频率范围、耦合度、耦合平坦度、插入损耗、回波损耗(驻波比) 、隔离度、功率容量、温度范围,湿度,接口形式,外形尺寸,喷漆颜色,安装方式,贴牌要求等.其中必须知道的是:频率范围、耦合度、耦合平坦度、插入损耗、回波损耗(驻波比) 、隔离度.耦合度与插入损耗的关系是耦合数值越大(弱耦合)插损越小,耦合数值越小(强耦合)插损越大.
无源微波器件之功分器
功分器(Power Distributer):将功率平均分配到各个分路上去的无源器件,具有一个输入和两个或多个输出端口,用于分布系统链路分支时的节点连接。功分器起功率分配作用,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可以反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合成器,一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功分器通常为能量的等值分配,通过阻抗变换线的级联与隔离电阻的搭配,具有很宽的频带特性。
室内分布系统中常用的有二功分器、三功分器、四功分器。如果是带线或微带结构一般会提到频率范围、插入损耗、回波损耗(驻波比) 、隔离度、功率容量、温度范围,湿度,接口形式,外形尺寸,喷漆颜色,安装方式,贴牌要求等.而如果是同轴线结构则指标里不会出现隔离度的要求,其余同带线或微带功分器指标一样.
无源微波器件之合路器
合路器(Combiner):把两路或多路功率信号合并到单个通路上去的无源器件,具有两个或多个输入和一个输出端口。合路器是把两路或两路以上具有一定频率间隔的信号在有一定隔离度的条件下合并到一条传输线上传播的微波器件,共享一套天馈系统,便于施工,降低工程成本。该系列合路器适用于DTV 、 CDMA、GSM、DCS、3G 、LTE和WLAN无线接入等室内分布系统。
产品主要应用于覆盖系统,将系统中来自直放机或干线放大器等不同频段信号合路输出至室内分布系统(或天线)及将来自室内分布系统(或天线)的不同频段信号分路输出至直放站或干线放大器.指标里一般会提到各个频段的频率范围,插入损耗,带内波动,回波损耗(驻波比),相互抑制,功率容量,温度范围,湿度,接口形式,外形尺寸,喷漆颜色,安装方式,贴牌要求等.其中必须知道的是:频率范围,插入损耗,回波损耗(驻波比),相互抑制,接口形式,外形尺寸.插入损耗,相互抑制,以及外形尺寸的相互影响与滤波器相同。
无源微波器件之3dB电桥
3dB电桥是一个定向耦合装置,将两路输入信号合成,从另外两个端口输出.。3dB 电桥常用来将两个无线载频合成后馈入天线或分布系统,其中一个输出口接50Ω负载,信号合成后有3dB 损耗。在室内分布应用中,有时两个输出端口都要用到,这时就不需要负载,也无3dB损耗。负载主要用于吸收微波或射频系统的功率,可作为发射机的终端,也可以作为多端口微波器件的匹配端口,从而保证特性阻抗得到匹配,系统工作正常。
图2. 3dB电桥
在工程应用中通常用以吸收反射功率,保证设备安全。指标里一般会提到频率范围、、插入损耗、回波损耗(驻波比) 、隔离度、功率容量、温度范围,湿度,接口形式,外形尺寸,喷漆颜色,安装方式,贴牌要求等.其中必须知道的是:频率范围、插入损耗、回波损耗(驻波比) 、隔离度。
无源微波器件之负载
负载主要用于吸收微波或射频系统的功率,可作为发射机的终端,也可以作为多端口微波器件的匹配端口,从而保证特性阻抗得到匹配,系统工作正常;在工程应用中通常用以吸收反射功率,保证设备安全。
无源微波器件之衰减器
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一定衰减的射频无源器件。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。可定量吸收传输线中的功率能量,用于保护测试仪表、扩展功率量程、控制信号功率电平等。衰减器(Attenuator):具有不同的衰减量值无源器件,用于分布系统延伸链路尾端与天线辐射输出的额定覆盖功率电平的适配。由于时间的关系,小编今天就先介绍到这里, 若大家有其他不同见解或是疑问, 可以到本站的论坛去发帖跟我爱方案网网友交流...
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
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有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
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