tudásmennyiség

Tudás

Passzív eszköz RF keringtetőhöz

1. Az RF kör alakú eszköz funkciója

Az RF keringető egy háromportos eszköz, egyirányú átviteli jellemzőkkel, ami azt jelzi, hogy az eszköz vezetőképes az 1-től 2-ig, a 2-től 3-ig és a 3-tól 1-ig, míg a jel elszigetelt a 2-től 1-ig, a 3-tól 2-ig és az 1-től 3-ig. A ferrit előfeszítő mező irányának megváltoztatása megváltoztathatja a jelvezetés irányát, és egy illeszkedő terhelés használható leválasztóként az RF keringető egyik végén.

Az RF keringető szerepet játszik az irányított jelátvitelben és a duplex átvitelben a rendszerekben, és radar/kommunikációs rendszerekben használható a vevő/adó jelek egymástól való elkülönítésére. Az adás és a vétel ugyanazt az antennát használhatja.

Az RF-leválasztók fontos szerepet játszanak a fázisok közötti leválasztásban, az impedanciaillesztésben, a teljesítményjelek továbbításában és a rendszer előoldali teljesítményszintézis-rendszerének védelmében. Azáltal, hogy a teljesítményterhelést arra használják, hogy ellenálljanak a későbbi szakaszban az illesztés vagy az esetleges hibaeltérés által okozott fordított teljesítményjelnek, az előoldali teljesítményszintézis-rendszer védve van, ami fontos alkotóeleme a kommunikációs rendszereknek.

 

RF leválasztó és RF keringtető működési diagramja

2. Az RF keringető felépítése

Az RF keringetőberendezés elve a ferrit anyagok anizotróp tulajdonságainak mágneses térrel történő előfeszítése. A külső egyenáramú mágneses térrel érintkező forgó ferrit anyagban áthaladó elektromágneses hullámok polarizációs síkjának Faraday-forgató hatását kihasználva és megfelelő kialakítás révén az elektromágneses hullám polarizációs síkja merőleges a földelt ellenállásdugóra előre átvitelkor, ami minimális csillapítást eredményez. Vissza átvitelkor az elektromágneses hullám polarizációs síkja párhuzamos a földelt ellenállásdugóval, és szinte teljesen elnyelődik. A mikrohullámú szerkezetek közé tartoznak a mikrocsíkos, hullámvezetős, szalagvonalas és koaxiális típusok, amelyek közül a leggyakrabban használt mikrocsíkos három kivezetéses keringtetők. Közegként ferrit anyagokat használnak, és egy vezetési sávszerkezetet helyeznek el tetején, állandó mágneses térrel kiegészítve, hogy elérjék a keringető jellemzőit. Ha az előfeszítő mágneses tér iránya megváltozik, a hurok iránya is megváltozik.

A következő ábra egy felületszerelt gyűrűs eszköz szerkezetét mutatja, amely egy központi vezetőből (CC), ferritből (FE), egyenletes mágneses lemezből (PO), mágnesből (MG), hőmérséklet-kompenzáló lemezből (TC), fedélből (Lid) és testből áll.

 

Az RF keringető felépítése

3. Az RF keringtetők gyakori formái

Beleértve a koaxiális keringetőt (N, SMA), a felületszerelt gyűrűrezonátort (SMT keringető), a szalagvezetékes keringetőt (D, más néven cseppkeringető), a hullámvezetős keringetőt (W), és a mikroszalagos keringetőt (M, más néven szubsztrátkeringető), ahogy az ábrán látható.

Az RF keringtetők gyakori formái

4. Az RF keringető fontos mutatói

1. Frekvenciatartomány

2. Átviteli irány

Az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban, más néven balra és jobbra forgatás.

RF keringtető iránya

3. Beszúrási veszteség

Ez leírja az egyik végről a másikra továbbított jel energiáját, és minél kisebb a beszúrási veszteség, annál jobb.

4. Izoláció

Minél nagyobb az izoláció, annál jobb, és a 20 dB-nél nagyobb abszolút érték az előnyösebb.

5.VSWR/Visszaverődési veszteség

Minél közelebb van a VSWR 1-hez, annál jobb, és a visszaverődési veszteség abszolút értéke nagyobb, mint 18 dB.

6. Csatlakozó típusa

Általában N, SMA, BNC, TAB stb. csatlakozókkal rendelkezik.

7. Teljesítmény (előrehaladó teljesítmény, fordított teljesítmény, csúcsteljesítmény)

8. Üzemi hőmérséklet

9. Méret

Az alábbi ábra az RFTYT néhány RF keringetőszivattyújának műszaki adatait mutatja be.

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF koaxiális keringető
ModellFrekvenciatartományFFMax.IL.(dB)Elkülönítés(dB)VSWRElőrehaladó teljesítmény (W)DimenzióSz x H x MSMATípusÉTípus
TH6466H30-40 MHz5%2.0018.01.3010060,0 * 60,0 * 25,5PDFPDF
TH6060E40-400 MHz50%0,8018.01.3010060,0 * 60,0 * 25,5PDFPDF
TH5258E160–330 MHz20%0,4020.01.2550052,0 * 57,5 ​​* 22,0PDFPDF
TH4550X250–1400 MHz40%0,3023.01.2040045,0 * 50,0 * 25,0PDFPDF
TH4149A300-1000 MHz50%0,4016.01.403041,0 * 49,0 * 20,0PDF/
TH3538X300–1850 MHz30%0,3023.01.2030035,0 * 38,0 * 15,0PDFPDF
TH3033X700–3000 MHz25%0,3023.01.2030032,0*32,0*15,0PDF/
TH3232X700–3000 MHz25%0,3023.01.2030030,0 * 33,0 * 15,0PDF/
TH2528X700–5000 MHz25%0,3023.01.2020025,4*28,5*15,0PDFPDF
TH6466K950–2000 MHzTele0,7017.01.4015064,0*66,0*26,0PDFPDF
TH2025X1300–6000 MHz20%0,2525.01.1515020,0 * 25,4 * 15,0PDF/
TH5050A1,5–3,0 GHzTele0,7018.01.3015050,8*49,5*19,0PDFPDF
TH4040A1,7–3,5 GHzTele0,7017.01.3515040,0*40,0*20,0PDFPDF
TH3234A2,0–4,0 GHzTele0,4018.01.3015032,0 * 34,0 * 21,0PDFPDF
TH3234B2,0–4,0 GHzTele0,4018.01.3015032,0 * 34,0 * 21,0PDFPDF
TH3030B2,0–6,0 GHzTele0,8512.01,505030,5*30,5*15,0PDF/
TH2528C3,0–6,0 GHzTele0,5020.01.2515025,4*28,0*14,0PDFPDF
TH2123B4,0–8,0 GHzTele0,6018.01.306021,0 * 22,5 * 15,0PDFPDF
TH1620B6,0–18,0 GHzTele1,509.52.003016,0 * 21,5 * 14,0PDF/
TH1319C6,0–12,0 GHzTele0,6015.01.453013,0 * 19,0 * 12,7PDF/