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Distribuzione, combinazione e accoppiamento di potenza RF

Divisori, combinatori, accoppiatori direzionali e ibridi RF per distribuire, sommare o campionare potenza con rapporto, fase e isolamento controllati.

Power Distribution, Combining & Coupling

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FAQ

Come influenzano la precisione di potenza diretta e riflessa il fattore di accoppiamento, la direttività e il return loss?

Il fattore di accoppiamento imposta il livello campionato, la direttività separa le onde diretta e riflessa e il return loss determina ulteriori riflessioni. La sola precisione del rivelatore non definisce l'incertezza.

Un divisore di potenza RF può essere usato come combinatore?

Spesso sì, se la rete è reciproca, il costruttore consente l'uso inverso e ampiezza, fase e potenza delle sorgenti sono definite. Un divisore a 0° usato al contrario fornisce la somma vettoriale alla porta comune.

Quando usare reti Wilkinson, resistive, ibride a 90° o a 180°?

La scelta dipende da relazione di fase, banda, perdita e isolamento, non solo dal numero di porte. Wilkinson è il punto di partenza per vie uguali a 0° con buon isolamento e bassa perdita aggiuntiva nella banda di progetto.

Qual è la differenza tra divisore di potenza RF e accoppiatore direzionale?

Il divisore crea più uscite controllate; l'accoppiatore preleva una quota di un verso di propagazione mantenendo una linea principale.

Come differiscono perdita di divisione e perdita aggiuntiva in un divisore RF?

La perdita di divisione è la riduzione inevitabile di 10 log10(N) dB per N uscite uguali; la perdita aggiuntiva è la parte reale oltre la divisione ideale.

Perché una rete RF passiva richiede un piano di riferimento e parametri S complessi?

Il piano fissa il punto di misura; i dati complessi consentono de-embedding, estensione e simulazione.

Richiesta tecnica

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Descrivi il prodotto, le condizioni operative e il contesto del progetto. Il nostro team di ingegneria inoltrerà la richiesta allo specialista più adatto.

AllegatiAllega disegni, distinte base, specifiche o file di misura. Fino a 5 file, 10 MB per file e 25 MB complessivi.
o trascinali quiPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P e S2P
Normalmente esaminato entro un giorno lavorativoLe informazioni del progetto sono trattate in modo riservato

Che cosa comprende la distribuzione, combinazione e accoppiamento di potenza RF?

Queste reti dividono, sommano o campionano la potenza RF mantenendo controllata l'interazione tra le porte. Il divisore alimenta più rami, il combinatore unisce sorgenti compatibili, l'accoppiatore direzionale campiona l'onda diretta o riflessa e l'ibrido imposta ampiezza e fase.

Prima si sceglie la topologia

Definire numero di porte, rapporto, fase, isolamento e direzione del flusso. Un divisore resistivo è molto largo di banda ma dissipa potenza. Wilkinson offre adattamento e isolamento in una banda definita. Ibridi e combinatori multivia sono indicati quando contano fase, ridondanza o potenza complessiva.

FunzioneObiettivoDati critici
Divisore/combinatoreRipartire o sommare con rapporto notoPerdita in eccesso, bilanciamento, isolamento, potenza
AccoppiatoreMisurare onda diretta o riflessaAccoppiamento, direttività, planarità, potenza passante
IbridoControllare ampiezza e faseErrore di fase, isolamento, carico e banda

Specifiche tecniche

Separare la perdita di inserzione dalla perdita ideale di divisione per ottenere la perdita in eccesso. Confrontare bilanciamento di ampiezza e fase, isolamento, return loss, banda e ritardo di gruppo. Per gli accoppiatori aggiungere fattore di accoppiamento e direttività. La potenza CW o di picco richiede frequenza, duty cycle, VSWR di carico, temperatura e raffreddamento.

Valutare fornitore e produttore

La documentazione deve mostrare i parametri S su frequenza e temperatura e le condizioni della potenza dichiarata. Terminazioni, porte inutilizzate e tolleranze di fase devono essere esplicite. Per la serie servono dati di collaudo, tracciabilità e controllo modifiche.

Test e verifica

Un VNA calibrato misura adattamento, inserzione, isolamento, bilanciamento e direttività ai piani di riferimento. Il test di potenza riproduce forma d'onda, duty cycle, raffreddamento e carico, registrando potenza diretta/riflessa e temperatura. Nei combinatori si verificano squilibrio, errore di fase e perdita di un ramo.

  • banda, numero di porte e connettori
  • rapporto di divisione/combinazione e fase
  • perdita, bilanciamento, isolamento e return loss
  • accoppiamento e direttività se applicabili
  • potenza CW/picco, duty cycle e VSWR
  • montaggio, raffreddamento e ambiente
  • limiti di accettazione e dati di misura

Limite di approvazione

La famiglia funzionale orienta la topologia, ma non sostituisce il test alla potenza e al carico reali. L'approvazione richiede parametri S ripetibili e dati termici.