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Marketing

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Monitor di ROS e potenza riflessa

I monitor di ROS e potenza riflessa misurano potenza diretta e inversa per sorvegliare trasmettitori, rilevare disadattamenti e comandare la protezione RF.

VSWR & Reflected Power Monitors

FAQ

Come si collegano return loss, ROS, coefficiente di riflessione e perdita da disadattamento di una terminazione RF?

Le quattro grandezze derivano dalla stessa riflessione allo stesso piano.

Che cos’è un piano di riferimento RF e quando serve il de-embedding del fixture?

È il confine elettrico dove viene dichiarata una grandezza corretta; il fixture si rimuove solo se è una rete lineare, stabile, caratterizzata e non parte dell’assieme consegnato.

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 misura un monitor di ROS e potenza riflessa?

Campiona l'onda diretta verso il carico e quella riflessa, quindi fornisce potenza diretta, potenza riflessa, return loss o ROS per supervisione e protezione. Il modulo può comprendere accoppiatore direzionale, rivelatori, conversione e logica di allarme. Non coincide quindi con un solo accoppiatore o detector: va qualificato l'intero percorso di misura nei due versi.

Partire da direttività e intervallo di potenza

Banda, fattore di accoppiamento, direttività, perdita d'inserzione e potenza della linea principale stabiliscono la qualità dei campioni. Dinamica, linearità, deriva termica e calibrazione dei detector delimitano la misura utile. Quando la riflessione è piccola rispetto all'onda diretta, la direttività è spesso la principale fonte d'errore.

Impostare la risposta sul trasmettitore

Segnali CW, impulsivi e a inviluppo variabile richiedono banda video, media, cattura del picco e tempi diversi. La logica di protezione deve definire soglia, isteresi, ritardo, memoria, ripristino e stato sicuro in caso di guasto del sensore o del collegamento di controllo.

Calibrare sul piano di riferimento installato

Perdita dei cavi, verso dell'accoppiatore, mismatch dei connettori e distanza dal carico modificano il riferimento all'antenna o al DUT. Correzioni diretta e inversa, zero, scala e incertezza devono coprire frequenza, temperatura e potenza. Con un carico molto adattato, potenza riflessa o return loss sono più stabili di un ROS molto elevato.

  • banda, impedenza, potenza di linea e perdita d'inserzione
  • accoppiamento, direttività e isolamento tra diretta e riflessa
  • dinamica, linearità, precisione, deriva e riflessione minima
  • CW o impulsi, tempo di risposta, media e cattura di picco
  • soglia, isteresi, memoria, reset e reazione fail-safe
  • piano di calibrazione, correzioni, incertezza e limiti ambientali

Confine di accettazione

L'approvazione richiede misure corrette di potenza diretta e riflessa sul piano dichiarato in tutte le condizioni di frequenza, temperatura, potenza e forma d'onda. Un ROS visualizzato senza direttività, incertezza e risposta non qualifica la protezione.