Atténuateurs variables
Un atténuateur variable fournit une perte réglable dans un chemin RF. Il est utile lorsqu'un niveau doit être ajusté pendant la mise au point, balayé pendant un test ou modifié par une commande analogique ou mécanique au lieu d'être fixé à une seule valeur.
Plage de réglage et répétabilité
Les données clés incluent plage d'atténuation, méthode de commande, résolution ou échelle, répétabilité, perte d'insertion, planéité en fréquence, VSWR, tenue en puissance, connecteur et format mécanique. Elles comptent pour l'alignement en laboratoire, la sensibilité de récepteur, l'équilibrage de gain et les vérifications de marge de niveau.
Que couvre la catégorie Atténuateurs variables ?
Les atténuateurs variables règlent le niveau RF sur une plage ajustable. Ils sont utilisés pour l'alignement, les mesures de sensibilité, les balayages de niveau et l'équilibrage de gain.
Comment sélectionner du matériel dans la catégorie Atténuateurs variables ?
Méthode de spécification des charges, terminaisons et réseaux d’impédance RF, depuis le plan de référence jusqu’aux contraintes d’impulsion, au déclassement thermique et aux preuves d’acceptation.
- Définir la frontière électrique et thermique avant de choisir le matériel
- Distinguer terminaison, adaptation, égalisation et protection
- Figer bande continue, impédance et plan de référence
Quelles spécifications comparer pour évaluer Atténuateurs variables ?
Les données clés incluent plage d'atténuation, méthode de commande, résolution ou échelle, répétabilité, perte d'insertion, planéité en fréquence, VSWR, tenue en puissance, connecteur et format mécanique. Elles comptent pour l'alignement en laboratoire, la sensibilité de récepteur, l'équilibrage de gain et les vérifications de marge de niveau.
Comment tester et vérifier le matériel de la catégorie Atténuateurs variables ?
Une charge ou un réseau RF passif se spécifie d’abord par sa fonction et par le plan de référence étalonné. Il faut ensuite figer les bandes continues, l’impédance de référence, l’état des ports, la réflexion et la transmission complexes, la puissance moyenne et crête, la largeur d’impulsion, le cycle utile, la désadaptation, la température de montage, le refroidissement, les interfaces et l’environnement. L’acceptation doit préciser l’étalonnage VNA, le stress RF, la stabilisation thermique, l’incertitude et les données natives conservées.
Spécifier un réseau RF passif ou une charge : impédance, réflexion, puissance et limites thermiques

