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Choisissez séparément chaque finalité facultative. Vous pouvez modifier ou retirer votre choix à tout moment depuis le pied de page.

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Utilise des identifiants internes de visiteur et de session pour mesurer les pages, les sources et les interactions de demande.

Marketing

Autorise la mesure marketing ou des technologies publicitaires tierces si elles sont ajoutées à l'avenir.

Unités de distribution de signaux RF

Les unités de distribution RF répliquent une source RF ou de référence sur plusieurs sorties isolées. Le choix porte sur la bande, les voies, le gain, le bruit de phase ajouté, l'isolation, le suivi amplitude-phase, la linéarité et la redondance.

RF Distribution Units

FAQ

Quelle différence entre perte de partage et perte d'insertion excédentaire d'un diviseur RF?

La perte de partage est la réduction inévitable de 10 log10(N) dB pour N sorties égales; la perte excédentaire correspond aux pertes réelles ajoutées par le composant.

Quelle différence entre un diviseur de puissance RF et un coupleur directionnel?

Le diviseur produit plusieurs sorties maîtrisées; le coupleur prélève une fraction d'un sens de propagation tout en conservant une voie principale.

Demande technique

Partagez votre besoin RF

Décrivez le produit, les conditions d’utilisation et le contexte du projet. Notre équipe d’ingénierie transmettra votre demande au spécialiste concerné.

Pièces jointesAjoutez des plans, nomenclatures, spécifications ou fichiers de mesure. 5 fichiers maximum, 10 Mo par fichier et 25 Mo au total.
ou glissez-les iciPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P et S2P
Généralement examiné sous un jour ouvréLes informations du projet restent confidentielles

Que faut-il spécifier pour une unité de distribution RF ?

Il faut définir la source et la forme du signal, la bande, l'impédance, la plage d'entrée, le nombre de sorties tamponnées, le niveau délivré, les écarts d'amplitude et de phase, le bruit ajouté, l'isolation, la linéarité, la redondance, la surveillance et les essais d'acceptation. Une unité de distribution RF active reçoit une source RF, un oscillateur local ou une référence de fréquence sélectionnée et la reproduit sur plusieurs sorties isolées. Les étages tampons compensent la perte d'une division passive et limitent l'influence d'une charge sur les autres voies, mais ajoutent erreur de gain, bruit, distorsion, retard et modes de panne. Le synoptique doit préciser les sorties simultanées, les voies commandables, la sélection A/B et les ports de cascade.

Définir la source, le nombre de voies et la cohérence

La spécification part du signal réel : fréquence porteuse ou de référence, modulation ou impulsions, impédance de source, niveaux nominaux et accidentels, charge admissible et besoin de cohérence de phase. Il faut indiquer le nombre de sorties utilisables en même temps, les connecteurs, l'impédance de chaque port, les plans de référence des câbles et la terminaison des sorties inutilisées. Pour la distribution d'oscillateur local, le radar ou les bancs multivoies, fixer l'écart de phase entre voies, le suivi d'amplitude, le retard de groupe ou le décalage temporel et la dérive thermique.

Arbitrer gain, bruit, isolation et linéarité

La bande et la platitude de gain ne suffisent pas. Comparer la précision du niveau de sortie, la plage de réglage, l'adaptation des ports, l'isolation inverse et entre sorties, le bruit de phase ajouté, les raies parasites, les harmoniques, le facteur de bruit ou le plancher de sortie, la compression et l'intermodulation. Vérifier si l'isolation annoncée suppose toutes les sorties adaptées et si une voie désactivée ou en défaut reste isolée. Le niveau maximal, toutes les charges connectées et la cascade doivent conserver une marge de linéarité sans dégrader la source la plus faible.

Inclure surveillance et redondance dans le chemin RF

Avec deux sources, documenter le critère de transfert, le seuil, le temps de validation, la durée de basculement, la discontinuité de phase ou de niveau et les alarmes. Télémesure de niveau, contrôle de fréquence, validation distante, journal et interface réseau ne sont utiles que si précision, cadence, état au démarrage et comportement en perte de communication sont définis. Deux alimentations ne garantissent pas la continuité RF : basculement de source, récupération thermique et redémarrage doivent être éprouvés séparément.

Vérifier chaque trajet aux plans de référence installés

Mesurer gain, platitude, adaptation et isolation pour chaque couple entrée-sortie, les autres ports étant chargés comme prévu. Une méthode résiduelle sépare le bruit de phase de l'unité de celui de la source. Comparer phase et retard avec des câbles égalisés ou après retrait des montages. Reprendre les points critiques aux niveaux extrêmes, à pleine charge, en température et aux limites d'alimentation. Commander sorties, basculement A/B, alarmes et redémarrage tout en observant les transitoires RF.

  • Type de signal, bande, impédance, connecteurs et niveaux d'entrée
  • Nombre d'entrées et de sorties, cascade, validation et logique de source
  • Gain, platitude, précision, adaptation et linéarité à pleine charge
  • Bruit de phase ajouté, parasites, cohérence d'amplitude, de phase et de retard
  • Isolation entre sorties et inverse en états adapté, coupé et défaillant
  • Précision de surveillance, alarmes, transitoire de basculement et environnement

Périmètre de la catégorie

Cette catégorie couvre les modules et châssis actifs ou tamponnés qui reproduisent une source RF ou de référence sélectionnée sur plusieurs sorties isolées, avec en option réglage, surveillance et basculement redondant. Les diviseurs passifs, coupleurs directionnels, matrices de commutation RF, unités de distribution électrique et distributeurs d'horloge uniquement numériques relèvent d'autres critères.