LCRF

Preferencias de privacidad

Elija por separado cada finalidad opcional. Puede cambiar o retirar su elección en cualquier momento desde el pie de página.

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Analítica

Usa identificadores propios de visitante y sesión para medir páginas, referencias e interacciones de consulta.

Marketing

Permite medición de marketing o tecnologías publicitarias de terceros si se incorporan en el futuro.

Desfasadores de RF

Seleccione desfasadores de RF por banda, rango y resolución, errores RMS y pico, variación de pérdida, adaptación, potencia, conmutación y evidencia de calibración.

Phase Shifters

FAQ

¿Cómo afectan pérdida de inserción, aislamiento y diafonía a una ruta RF?

La pérdida reduce la señal útil; aislamiento y diafonía limitan energía no deseada entre rutas nombradas y se presupuestan en la matriz montada.

¿Cómo afectan los errores de amplitud y fase a un radar de matriz en fase?

Los errores de canal alteran ganancia coherente, dirección, lóbulos laterales y nulos; su distribución permitida debe coincidir con el modelo de patrón y calibración.

¿Qué datos de hot-switch, cold-switch y asentamiento deben figurar en un RFQ?

Separe potencia conducida y potencia durante transición, y defina blanking, cambio, asentamiento RF, recuperación y readback.

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

¿Qué hace preciso a un desfasador en una ruta de RF real?

Un desfasador de RF es preciso cuando la fase ordenada se mantiene dentro del error frente a frecuencia, estado o tensión de control, temperatura y potencia, mientras pérdida, adaptación y variación de amplitud cumplen el presupuesto de la cadena. Un rango nominal de 360 grados o el número de bits no demuestra ese comportamiento.

Defina la cobertura en el plano de referencia del sistema

Empiece por la fase diferencial respecto a un estado y plano de referencia declarados. Una unidad digital necesita bits, paso mínimo, codificación y cobertura monótona; una analógica, rango de control, curva de transferencia, monotonía e histéresis. Cualquier salto de fase o zona muerta debe quedar expuesto para representar la fase calibrada del sistema.

Separe exactitud de fase y uniformidad de amplitud

Revise error RMS y máximo en todos los estados, frecuencias y temperaturas, no solo el valor típico en el centro. Pérdida, planitud y error de amplitud entre estados se miden en los mismos puntos, porque una fase correcta con amplitudes diferentes degrada el haz, la cancelación o el control vectorial. La adaptación debe ser aceptable en cada condición.

Ajuste topología e interfaces a la tarea

Línea conmutada, línea cargada, reflexión, vector y control continuo intercambian banda, pérdida, resolución, potencia y complejidad de maneras distintas. Un módulo coaxial o insertable añade transiciones, acondicionamiento, blindaje y mecánica, cambiando el plano de referencia. Especifique conectores de RF y control, alimentación, dirección y estado seguro.

Compruebe potencia, linealidad y conmutación con RF

Declare compresión, intercepto, potencia de pico y media, ancho de pulso y ciclo frente a temperatura. Si se cambia de fase con RF presente, exija límite de conmutación en caliente, transitorios de amplitud y fase, tiempo de asentamiento y vida repetitiva. Una mala carga puede elevar la tensión interna más de lo que sugiere la potencia directa.

Planifique calibración y aceptación antes de comprar

Use un analizador vectorial con cables estables, estado de referencia definido y adaptadores desincrustados. Barra todos los estados digitales o suficientes puntos analógicos y registre fase, pérdida y adaptación frente a frecuencia. Repita con temperatura y potencia, y calcule RMS y peor caso con la misma convención de desenvoltura y referencia que la calibración del sistema.

Especifique repetibilidad, deriva y tiempos de control

En canales coherentes, la repetibilidad ciclo a ciclo y el seguimiento entre unidades pueden importar más que un valor único a temperatura ambiente. Incluya niveles lógicos, polaridad, corriente, tasa de actualización, latencia, transitorio, habilitación y estado de encendido. Defina además tablas individuales o coeficientes térmicos que acompañen a cada número de serie.

Datos para solicitar un desfasador de RF

  • Banda e impedancia de referencia
  • Rango de fase y estado de referencia
  • Bits y codificación o ley analógica
  • Errores de fase RMS y pico
  • Pérdida y error de amplitud por estado
  • Adaptación en todos los estados
  • Potencia, pulso y ciclo de trabajo
  • Compresión, linealidad y potencia reflejada
  • Tiempo, transitorio y conmutación en caliente
  • Temperatura, entorno y vida
  • Interfaces de RF, DC y control
  • Archivos de calibración y método de aceptación

Límite de la categoría

Esta categoría cubre dispositivos y módulos desfasadores completos, encapsulados, insertables, coaxiales o de guía de onda. Excluye circuitos integrados o dados, juegos de cable con fase fija, extensores de línea independientes y conjuntos completos de formación de haz o antena salvo para definir el requisito del módulo.