LCRF

プライバシー設定

任意の目的を個別に選択できます。フッターからいつでも変更または撤回できます。

厳密に必要

セキュリティ、セッション機能、プライバシー選択の保存に必要です。

常に有効
環境設定

関連機能が有効な場合に、表示や言語の任意設定を記憶します。

分析

ファーストパーティの訪問者・セッション識別子を使い、ページ、参照元、お問い合わせ操作を測定します。

マーケティング

将来導入される場合に、マーケティング測定または第三者広告技術を許可します。

RF減衰・検波・電力監視

レベル制御目的、波形、ダイナミックレンジ、応答時間、方向性サンプリング、電力、校正、保護境界から RF 減衰・検波・監視経路を設計します。

Attenuation, Detection & Monitoring

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記事

FAQ

監視仕様に必要な記録、時刻、校正インターフェースは何ですか?

データ種別、トリガ、バッファ、RFメタデータ、時間・周波数基準、レベル補正、校正注入、不確かさ、保持、出力を定義します。

プリセレクション、blocker、過負荷限界はどう決めますか?

各バンド状態で阻止量、利得または減衰、雑音、IP3または圧縮、フルスケール、表示、同時微弱信号と復帰を試験します。

RBW、滞留時間、走査範囲はどのように関係しますか?

走査性能はspan、瞬時帯域、ステップまたはbin、RBW、整定、処理、滞留、再訪、イベント長から決まります。

監視受信機の同時信号環境はどのように仕様化しますか?

微弱・強信号を、周波数、波形、帯域、レベル、デューティ、時間、注入面、測定結果で定義します。

結合度、方向性、リターンロスは進行波・反射波電力の精度にどう影響しますか?

結合度はサンプルレベル、方向性は進行波と反射波の分離、リターンロスは追加反射を決めます。 したがって、検波器単体の精度だけでは測定不確かさを表せません。

レーダー送受保護は受信機の生存以外に何を規定すべきですか?

送受保護には耐えられるピーク/平均漏洩、スイッチとリミッタ、残留レベル、過負荷復帰、パルス後の利得・雑音・位相、最短有効レンジゲートが必要です。

RF試験経路はどの頻度で確認または再校正しますか?

独立チェックスタンダードと時間・イベントの両方を使い、校正間のドリフト、損傷、経路変更、不安定を検出します。

RF終端のリターンロス、VSWR、反射係数、ミスマッチ損失はどう関係しますか?

リターンロス、VSWR、反射係数、ミスマッチ損失は、同一基準面の複素反射係数から相互に計算します。

受動RFネットワークに基準面と複素Sパラメータが必要なのはなぜですか?

基準面は測定位置を固定し、複素データはデエンベディング、面移動、シミュレーションを可能にします。

RF測定の基準面とは何ですか。治具のデエンベッドはいつ必要ですか?

基準面は補正後の値を宣言する電気的境界です。治具を除去できるのは、線形・安定・十分に特性化され、納入構成に含まれない場合に限られます。

RFのP1dB試験と二信号相互変調試験はどう分けるべきですか?

P1dBは単一信号による利得圧縮、二信号IMDは明示した周波数間隔と各信号電力による非線形生成物を測る独立した試験です。

技術問い合わせ

RF要件を送信

製品、動作条件、プロジェクトの背景をお知らせください。エンジニアリングチームが適切な担当者へお問い合わせを引き継ぎます。

添付ファイル図面、BOM、仕様書、測定ファイルを添付できます。最大5ファイル、1ファイル10 MB、合計25 MBまでです。
またはここにドラッグPDF、DOCX、XLSX、CSV、TXT、JPG、PNG、S1P、S2P
通常1営業日以内に確認しますプロジェクト情報は機密として取り扱います

RFチェーンで減衰、検波、監視をどう分担しますか?

減衰はRFレベルを設定または制限し、検波はサンプリングしたRF波形を測定可能なビデオまたは直流量に変換し、監視は方向性サンプリング、校正検波、論理、しきい値を運用測定にまとめます。精度、帯域、保護の主張は置き換えられません。

部品より先に機能を決める

固定アッテネータは既知損失や整合改善、可変・デジタル型は利得や校正ループ、リミッタは後段保護、検波器は包絡、対数レベル、実効電力を担当します。監視器はカプラ、校正、しきい値、制御を加えます。自動利得、自動レベル、インターロック、遠隔監視、定在波保護、追跡可能な試験のどれかを先に定義します。

全状態の減衰特性を規定する

周波数、基準損失、範囲、ステップまたは制御則、精度、平坦度を指定します。基準状態挿入損失、反射損失、相対位相、振幅・位相整定、単調性、制御インターフェース、切替過渡も含めます。電力は平均、ピーク、クレストファクタ、ホットスイッチ、最悪の不整合を覆います。受信経路では雑音指数と感度へ損失を加算します。

波形と時間応答に検波方式を合わせる

ダイオード・包絡検波は搬送波存在と高速ピーク、対数検波は広いレベル範囲とデシベル線形出力、実効値検波はクレストファクタが変わる変調波に適します。RF入力帯域とビデオ帯域を分け、立上り、立下り、最小パルス、使用可能範囲、感度、傾き、切片、法則誤差、雑音、周波数・温度・電源ドリフトを指定します。

進行波と反射波を方向性測定として扱う

定在波または反射電力モニタには、結合度、方向性、挿入損失が既知の方向性カプラまたはブリッジと、整合した二検波路が必要です。方向性不足、検波則差、ケーブル位相は偽の反射を作ります。比率が有効となる最小進行電力、基準面、補正係数、遮断遅延を定義し、サンプリング経路全体を校正します。

RFポートから表示値まで校正を閉じる

カプラ方向、減衰状態、検波器終端、ビデオ負荷、ADC範囲、線形化表、温度補償、単位を記録します。既知電力を周波数、状態、波形、温度で掃引し、再接続後に基準点を反復します。飽和、レンジ未満、無効比率はもっともらしい値に丸めず、明確な状態として報告します。

制御ループを中心に受入試験を定める

代表的な不整合で小信号伝達、高電力圧縮、過負荷回復、状態切替、パルス応答、警報時刻を確認します。ウォームアップと電源変動後も、減衰指令、測定レベル、保護しきい値が整合する必要があります。生の検波電圧またはコード、印加電力、校正版、限界、時刻を保存します。

減衰・監視ハードウェアの見積依頼データ

  • 周波数帯とインピーダンス
  • 固定損失または可変範囲
  • ステップ、制御則、精度、平坦度、位相
  • 波形、クレストファクタ、パルス幅、デューティ
  • ダイナミックレンジ、応答、ビデオ帯域
  • 平均、ピーク、ホットスイッチ電力
  • 進行・反射サンプリング構成
  • カプラ方向性と校正面
  • 温度、電源、出力インターフェース
  • 警報、保護、回復、受入記録

カテゴリ境界

本カテゴリは、RFレベルの制御、検出、保護に使うアッテネータ、検波器、ログビデオ増幅器、電力検出モジュール、リミッタ、進行・反射電力モニタを対象とします。汎用測定器、完成受信機、電力増幅器、単体方向性カプラ、デジタル制御系は、納入監視機能へ統合されない限り対象外です。