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電力分配・合成・結合

RF電力を所定の比率、位相、アイソレーションで分配、合成、サンプリングする電力分配器、合成器、方向性結合器、ハイブリッド。

Power Distribution, Combining & Coupling

カテゴリ

記事

FAQ

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。

RF電力分配器を合成器として使用できますか?

回路が相反で、メーカーが逆方向使用を認め、各信号源の振幅・位相・電力条件が定義されていれば、多くの場合は使用できます。 0°分配器を逆向きに使うと、共通ポートにはベクトル和が現れます。

ウィルキンソン、抵抗型、90°、180°のRF回路はどう使い分けますか?

ポート数だけでなく、必要な位相関係、帯域、損失、アイソレーションで選びます。 ウィルキンソンは、設計帯域内で低い超過損失と良好な出力間アイソレーションを必要とする等分配0°経路の基本選択です。

RFパワーディバイダと方向性結合器は何が違いますか?

ディバイダは複数の制御された出力を作り、方向性結合器は主線を保ちながら特定方向の波を所定比率で取り出します。

RFパワーディバイダの分配損失と付加損失はどう違いますか?

分配損失はN等分で必ず生じる10 log10(N) dBの低下で、付加損失は理想分配に対して実部品が追加する損失です。

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。

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電力分配・合成・結合とは何ですか。

ポート間の不要な相互作用を抑えながら、RF電力を分け、合わせ、または一部を取り出す機能です。分配器は複数経路へ給電し、合成器は整合した信号源をまとめ、方向性結合器は進行波・反射波をサンプリングし、ハイブリッドは振幅と位相の関係を作ります。

部品より先に構成を決めます

ポート数、分配比、位相、アイソレーション、電力方向を定義します。抵抗分配器は広帯域ですが損失が大きく、Wilkinson構成は所定帯域で整合とアイソレーションを両立します。位相、冗長性、高い合成電力が重要ならハイブリッドや多分岐合成を検討します。

機能目的重要データ
分配・合成所定比率で電力を分ける/合わせる過剰損失、バランス、アイソレーション、電力
方向性結合進行波・反射波を測る結合度、方向性、平坦度、通過電力
ハイブリッド振幅と位相を制御する位相誤差、アイソレーション、負荷、帯域

比較すべき技術仕様

実際の過剰損失を把握するため、挿入損失と理想分配損失を分けます。振幅・位相バランス、ポート間アイソレーション、リターンロス、帯域、群遅延を比較します。結合器では結合度と方向性も必要です。CW・ピーク電力は周波数、デューティ比、負荷VSWR、温度、冷却とセットで評価します。

サプライヤーとメーカーの評価

周波数・温度に対するSパラメータと電力定格の試験条件を確認します。未使用ポート、終端、位相許容差も明確にします。量産では試験記録、トレーサビリティ、変更管理が必要です。

試験と検証

校正済みVNAで整合、挿入損失、アイソレーション、バランス、方向性を基準面で測定します。電力試験は実波形、デューティ比、冷却、負荷を再現し、進行・反射電力と温度を記録します。合成器は入力不平衡、位相誤差、1経路停止も確認します。

  • 周波数、ポート数、コネクタ
  • 分配・合成比と位相
  • 損失、バランス、アイソレーション、整合
  • 必要に応じて結合度と方向性
  • CW・ピーク電力、デューティ比、VSWR
  • 取付、冷却、温度、環境
  • 受入限界と測定データ

選定と承認の境界

機能分類は構成選定に役立ちますが、実際の電力・負荷試験を代替しません。承認には再現可能なSパラメータと熱データが必要です。