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  • 同轴或波导互连器件?您应该使用哪一种?

    根据频率、功率水平及物理要求,大功率射频及微波应用中使用同轴互连器件或波导互连器件。这两种技术均具有尺寸随频率变化且需要更高精度的材料和制造工艺才能处理更高功率水平的特点。一般而言,波导器件因其所带空气介质承载射频能量的方式而倾向于具有比同等同轴技术更高的功率处理能力。然而,另一方面,与同轴技术相比,波导器件一般更加昂贵,需要定制安装且频带更窄。… 阅读全文

  • 了解混频器的关键性能参数

    射频混频器为一种将两个或更多个信号合并为一个或两个复合输出信号的三端口无源或有源器件,为外差通信技术和超外差通信技术的核心器件。混频器的目的在于生成具有新的频率的信号,并同时保持初始信号的其它特性,以实现接收或发送。就概念而言,混频器的三个端口分别为射频(RF)端口,本地振荡器(LO)端口以及中频(IF)端口。RF端口用于输入待下变频的高频信号,或者输出上变频后的高频信号。LO端口为电源端口。LO信号为最强的信号,其可通过打开或关闭切换混频器内的二极管将RF路径逆转成IF路径。换句话说,IF端口用于将修饰后的RF信号转变为IF信号。… 阅读全文

  • 实话双向放大器

    双向放大器(BDA)为一种将无线信号定位及放大后在建筑物或区域内重新发送的器件。 大多数距离或信号扩展技术的核心为将低噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA)集成后形成的一种结构简单的放大装置。双向放大器既可用于将较弱的输入信号放大后在两个方向上同时对其进行重发扩展,也可用于利用同一天线对无线电信号进行发送以及对接收信号进行预放大。… 阅读全文

  • 波导器件机械和加工方面的考量

    在大多数情况下,除了压力窗、一些垫圈和护套材料之外,波导器件完全由导电金属制成。这通常表示波导器件由具备波导制造知识的技术人员通过加工设备制成。这些知识的一部分基于物理学(如正确的弯曲半径和弯曲长度),而另一部分取决于从试验,错误和故障排除实践当中获得的经验。 举例而言,虽然普通软波导可解决走线、安装误差及振动方面的难题,但是其在插入损耗和电压驻波比方面的性能通常较差。然而,针对特定频率,由尺寸合适的波导段制造的软波导在非常窄的带宽内可实现几乎与硬波导相同的插入损耗和电压驻波比性能。此外,为了减少常常使软波导段相互断开的机械应力的发生,某些制造商还提供无需组装的软波导组件。… 阅读全文

  • 射频移相器类型简介

    对于很多射频和微波系统而言,移相器为一类非常重要的器件。移相模块为一种相控阵列中所使用的为射频信号提供可控相位差的微波网络模块。移相器用于改变双端口网络的传输相位角。移相器的用途包括对雷达的相控阵天线、方向可控的通信链路以及高线性度放大器的消除环路的每个元件的相对相位进行控制。那么,到底什么是移相器?或者更确切地说,到底什么是相位?… 阅读全文

  • 转接头终端器件的考量因素

    由于每个转接头和终端器件都可能引入不必要的插入损耗和反射,因此谨慎选择正确的器件可防止信号质量发生不必要的下降,并防止对敏感电子器件造成损害的可能性。转接头和终端器件具有多种形式,高功率应用通常采用的两种形式为同轴和波导。转接头可因两端的尺寸和类型不同而情况更为复杂。此外,转接头本身可引入一些转弯或弯曲结构。… 阅读全文

  • 灵活的波导解决难题应用挑战

    在许多安装和测试台的情况下,精确设计的具有适当法兰和方向的刚性波导结构不容易获得。几个星期到几个月的交货时间是常见的,以获得正确的部分。在设计,维修或更换情况下并不总是方便。 各种长度的柔性波导使得能够在相当大的范围内进行扭曲和弯曲,这可以解决由不对准引起的许多安装问题。另一个例子是微波天线或抛物面反射器定位应用,这可能需要多次物理调整,以确保正确对准。在这些应用中,灵活的波导使得能够实现更宽范围的对准可能性,而不牺牲等待定制部件的成本或时间。… 阅读全文