Defina una máscara de operación para cada camino de puertos
El dispositivo solo es válido cuando cada camino cumple a la vez transmisión, adaptación, fase, aislamiento y potencia en los estados declarados. Indique impedancia, conectores, planos de calibración, terminaciones de puertos no usados, temperatura, nivel y estados simultáneos de transmisión y recepción. Una traza favorable de dos puertos no demuestra la coexistencia del conjunto.
Convierta el plan de canales en una máscara continua
Separe las frecuencias que deben pasar, las regiones de transición y las bandas que deben rechazarse. «Filtro paso banda de 2,4 GHz» no define banda realmente utilizable, guardas ni bloqueadores. Los bordes de paso necesitan una pérdida y un rizado máximos; las bandas de parada necesitan atenuación mínima en todo el intervalo. Incluya tolerancia de fabricación y desplazamiento térmico.
La máscara nace de la fuente interferente y del receptor o emisión protegidos. Un bloqueador cercano puede dominar la pendiente del filtro receptor; armónicos, imágenes o canales adyacentes pueden dominar el rechazo del transmisor. En un duplexor, la fuga TX-RX se especifica con ambos caminos activos y los puertos terminados, no como un único punto de catálogo.
Mantenga separadas pérdida de inserción, rizado y pérdida de retorno
La pérdida de inserción cuantifica la reducción de transmisión en el camino útil. La pérdida de retorno cuantifica la desadaptación de un puerto con los demás terminados como se declara. Un filtro puede transmitir lo suficiente y reflejar demasiado, o estar bien adaptado y disipar demasiada energía. Especifique ambas frente a frecuencia, temperatura y potencia.
Antes del LNA, la pérdida pasiva se suma directamente a la figura de ruido. En transmisión reduce la potencia entregada y produce calor. No oculte una excursión de borde en una media. Si se eliminan cables o fixtures, documente el des-embedding y conserve datos brutos y corregidos.
Limite el retardo de grupo donde la forma de onda lo requiera
El retardo de grupo deriva de la pendiente de la fase de transmisión. Su variación dentro de la banda ocupada puede ensanchar pulsos, mover símbolos, degradar EVM o desalinear canales aunque la amplitud parezca plana. Fije banda de cálculo, rizado pico a pico, apertura, temperatura y potencia.
Un retardo constante suele calibrarse; la variación causa distorsión. No imponga un valor arbitrario en todo el paso de catálogo: cerca de faldas abruptas la fase se curva y la banda lineal puede ser menor. Derive el límite del ancho del pulso, modulación, precisión de distancia o ecualización disponible.
Defina el aislamiento del duplexor con dirección y estado
En una red multipuerto, «rechazo» es ambiguo sin puerto origen, puerto destino y estado del resto. Defina pérdida antena-RX, pérdida TX-antena, aislamiento TX-RX, aislamiento cruzado y retorno de cada puerto. Añada otros transmisores, ROE de antena, posición de conmutación y sintonía.
Cierre un presupuesto de fuga: potencia TX máxima menos aislamiento mínimo da el residuo en el plano RX. Compárelo con daño, compresión, bloqueo y desensibilización. Añada acoplos de interruptores, circuladores, cables, placa y caja; el dato del componente no demuestra por sí solo el frontal ensamblado.
Convierta la pérdida en calor antes de aceptar la potencia
La capacidad de potencia depende del calor disipado y de picos locales de tensión o corriente. Especifique CW, pico y media, ancho y ciclo de pulso, factor de cresta, ROE y fase de desadaptación, potencia inversa, temperaturas, base, flujo de aire y montaje. En multipuerto incluya portadoras simultáneas.
La temperatura cambia pérdidas y resonancia, por lo que la máscara debe cumplirse tras el equilibrio térmico a potencia, no solo en un barrido débil a temperatura ambiente. Cuando PIM sea relevante, indique frecuencias, potencia de tonos, orden, banda receptora y residual del fixture.
| Bloque | Requisito que debe fijarse | Rechazar si |
|---|---|---|
| Frecuencia | Banda útil, rizado, transiciones, rechazo continuo y deriva térmica | solo se da frecuencia central y BW nominal |
| Puertos | Planos, impedancia, terminaciones, parámetros S y retorno | faltan estados o planos |
| Fidelidad | Banda ocupada, retardo, fase o diferencia entre canales | amplitud plana se toma como prueba total |
| Duplex | Matriz de caminos, estados simultáneos y presupuesto de aislamiento | un valor representa todas las direcciones |
| Potencia | CW/pulso, ciclo, ROE, térmica, PIM y máscara caliente | faltan montaje y refrigeración |
| Verificación | Calibración, nivel, IFBW, dinámica, incertidumbre y archivos | el rechazo coincide con el ruido del VNA |
Comprobación: una pérdida pequeña puede generar mucho calor
Con 100 W CW y 0,8 dB de pérdida, llegan a la carga unos 83,2 W porque 10-0,8/10 = 0,832. Aproximadamente 16,8 W no se entregan. Una parte se refleja según la adaptación; el resto se disipa en filtro y transiciones. El diseño térmico debe evacuarlo sin mover la máscara. Es solo una criba: ROE, campos locales, pulsos y PIM pueden imponer una potencia menor.
Verifique la máscara completa sin medir el límite del banco
- Dibujar conectores, adaptadores, fixtures y planos; terminar puertos no usados.
- Calibrar dos o más puertos hasta los planos requeridos y guardar parámetros S brutos.
- Elegir potencia del VNA para obtener dinámica sin comprimir ni calentar el dispositivo.
- Segmentar el barrido con resolución, IFBW y promediado adecuados a paso, transición y rechazo.
- Medir magnitud y fase; calcular retardo con apertura declarada sobre la banda ocupada.
- Repetir todas las direcciones, conmutaciones, desadaptaciones de antena y estados TX simultáneos.
- Separar barridos térmicos débiles de ensayos de potencia, compresión, ruptura o PIM.
- Archivar calibración, fixture, nivel, incertidumbre, límites, Touchstone y fallos.
Fallos que suelen aparecer durante la integración
- Usar ancho nominal a 3 dB en vez de banda útil garantizada
- Dar rechazo en un solo punto
- Confundir inserción y retorno
- Ignorar retardo porque la amplitud es plana
- Aislamiento sin puertos de origen y destino
- Rechazo sin dinámica calibrada
- Traza fría de señal pequeña como prueba de potencia
- Omitir terminación, ROE y acoplos de caja
Datos mínimos para una RFQ de filtro o duplexor RF
- Bandas, bordes útiles, transiciones, máscaras de rechazo, guardas y tolerancia
- Número de puertos, conector, impedancia, planos y terminaciones
- Pérdida máxima, rizado y retorno de cada camino
- Retardo de grupo, fase o diferencia de retardo
- Matriz del duplexor, estados simultáneos, TX y fuga RX permitida
- CW, pico, media, pulso, ciclo, ROE, potencia inversa y PIM
- Temperatura, base, montaje, aire, choque, vibración y sellado
- Calibración VNA, dinámica, incertidumbre, ensayos térmicos/de potencia y archivos

