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Sintonizadores y accesorios load-pull de RF

Seleccione sintonizadores y accesorios load-pull por frecuencia, gamma alcanzable en el plano del DUT, arquitectura pasiva o activa, potencia, pérdidas del fixture, calibración y automatización.

Load Pull Accessories

FAQ

¿En qué deben diferenciarse una prueba RF de P1dB y una de intermodulación de dos tonos?

P1dB es un barrido de compresión con un tono; la intermodulación usa dos tonos con separación y potencia por tono definidas para medir productos no lineales.

¿Qué es un plano de referencia RF y cuándo se necesita de-embedding del fixture?

Es la frontera eléctrica donde se declara una magnitud corregida; el fixture solo debe retirarse cuando es una red lineal, estable, caracterizada y ajena al conjunto entregado.

Consulta técnica

Comparta su requisito RF

Describa el producto, las condiciones de funcionamiento y el contexto del proyecto. Nuestro equipo de ingeniería dirigirá su consulta al especialista adecuado.

Archivos adjuntosAdjunte planos, listas de materiales, especificaciones o archivos de medición. Hasta 5 archivos, 10 MB por archivo y 25 MB en total.
o arrástrelos aquíPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P y S2P
Normalmente revisado en un día laborableLa información del proyecto se trata de forma confidencial

¿Cuándo es utilizable un sistema load-pull de RF?

Un sistema load-pull solo es utilizable cuando presenta los coeficientes de reflexión de fuente o carga requeridos en el plano declarado del DUT, soporta las condiciones de RF y polarización y conserva mediciones calibradas de ondas de potencia durante el barrido de impedancia, frecuencia, potencia y temperatura. El ROE del sintonizador en su propio conector no demuestra la cobertura en el dispositivo.

Defina primero el objetivo y los terminales controlados

Indique si se hará source pull, load pull o control simultáneo de ambos puertos, y si se controla solo la fundamental o determinadas armónicas. Los sintonizadores mecánicos pasivos soportan potencia, pero la pérdida de cables, fixture y sondas reduce la reflexión disponible. Un sistema activo o híbrido puede sintetizar mayor gamma si hay potencia de inyección, estabilidad de lazo y aislamiento. La arquitectura debe responder a potencia, ganancia, eficiencia, compresión, AM/PM, IMD, EVM, ACPR o extracción de modelo.

Especifique la cobertura gamma en el plano del DUT

Defina frecuencia, región de impedancia o reflexión, resolución angular y densidad de estados en los terminales reales. La pérdida entre el plano de calibración del sintonizador y el DUT contrae el área alcanzable de la carta de Smith, sobre todo cerca del borde. Incluya distancia, adaptadores, bias tee, acopladores, sondas, transiciones del fixture y redes de desincrustación. Rechace una ROE máxima sin mapa de cobertura después de esas pérdidas y bajo la potencia requerida.

Cierre la calibración sobre todos los planos

Calibre el analizador o receptor vectorial, sensores de potencia, acopladores y sintonizador mediante una secuencia que termine en los planos del DUT. Caracterice cada estado frente a frecuencia e incluya error de interpolación, repetibilidad, reconexión y retirada del fixture. Todo bloque añadido después de calibrar necesita parámetros S y orientación. Conserve calibraciones originales, archivos de estados, desincrustación y patrones de verificación para reconstruir la impedancia.

Proteja el DUT durante los barridos no lineales

Declare onda continua o pulsada, potencia pico y media, ancho y ciclo, polarización de puerta y drenador, secuencia, límite de corriente, potencia reflejada y control térmico. Un gamma alto crea máximos de tensión o corriente no visibles en una prueba nominal de 50 ohmios. La detección direccional, los enclavamientos y la parada rápida deben cubrir oscilación, sobrecorriente y retorno excesivo. Excluya regiones inestables o peligrosas de la carta de Smith.

Vincule cada contorno a una condición completa

Guarde para cada punto frecuencia, potencia de entrada disponible y entregada, salida, polarización, temperatura, impedancias fundamental y armónicas y planos de referencia. Ganancia, eficiencia de drenador, PAE, compresión y métricas de modulación no se mezclan entre estados. Repita puntos de anclaje para detectar deriva, holgura y calentamiento. Muestre incertidumbre y puntos inválidos; la automatización debe conservar el historial de estados y calibraciones.

Defina la aceptación antes de pedir los accesorios

Un fixture representativo o DUT de verificación debe confirmar presentación de impedancia, medición de ondas y reposicionamiento. Barra estados suficientes para cubrir la zona de contornos y repita algunos después del equilibrio térmico y del recorrido del sintonizador. Compare gamma ordenado y medido en el DUT, potencia entregada, repetibilidad, asentamiento y protección. Los archivos exportados conservarán impedancia compleja, condiciones y marcadores de validez.

Datos para cotizar sintonizadores y accesorios load-pull

  • Banda e interfaz coaxial, de guía o sonda
  • Control de fuente, carga y armónicas
  • Región gamma o impedancia en el DUT
  • Arquitectura pasiva, activa o híbrida
  • Potencia continua/pulsada, ciclo y reflexión
  • Polarización, límite de corriente y secuencia
  • Pérdidas del fixture, bias tee, acoplador y cables
  • Planos de calibración y desincrustación
  • Métricas, banda de modulación y variables
  • Estados, velocidad, repetibilidad y automatización
  • Límites térmicos, de estabilidad y protección
  • Archivos de calibración, estados y resultados

Límite de la categoría

Esta categoría cubre sintonizadores de impedancia, hardware de calibración y verificación, interconexiones de baja pérdida, fixtures, redes de polarización, acopladores, protección y control para imponer impedancias de fuente o carga. Excluye cargas fijas de 50 ohmios, analizadores o generadores generales y bancos PA completos, salvo para definir la interfaz o la calibración de los accesorios.