LCRF

개인정보 환경설정

선택 목적을 각각 설정할 수 있으며, 바닥글에서 언제든지 변경하거나 철회할 수 있습니다.

엄격히 필요한 항목

보안, 세션 기능 및 개인정보 선택 저장에 필요합니다.

항상 활성
환경설정

관련 기능이 활성화된 경우 선택적 표시 또는 언어 설정을 기억합니다.

분석

자사 방문자 및 세션 식별자를 사용해 페이지, 유입 경로 및 문의 상호작용을 측정합니다.

마케팅

향후 도입되는 경우 마케팅 측정 또는 제3자 광고 기술을 허용합니다.

RF 바이어스 티 및 DC 블록

RF 바이어스 티는 RF 경로에 DC 바이어스를 주입하거나 추출하고, DC 블록은 RF를 통과시키면서 단계 간 직류 전위를 분리합니다.

Bias Tees & DC Blocks

FAQ

RF 전력 증폭기에 필요한 바이어스 시퀀스와 보호는 무엇입니까?

승인된 소자 또는 모듈 기록에서 임계, 순서, 전류 창, RF enable, 고장 동작과 제어 종료를 정의합니다.

수동 RF 네트워크에 기준면과 복소 S-파라미터가 필요한 이유는 무엇입니까?

기준면은 측정 위치를 고정하고 복소 데이터는 디임베딩, 면 이동, 시뮬레이션을 지원합니다.

엔지니어링 문의

RF 요구 사항 보내기

제품, 운용 조건 및 프로젝트 배경을 알려 주십시오. 엔지니어링 팀이 적합한 담당자에게 문의를 전달합니다.

첨부 파일도면, BOM, 사양서 또는 측정 파일을 첨부할 수 있습니다. 최대 5개, 파일당 10 MB, 총 25 MB까지 가능합니다.
또는 여기에 끌어다 놓기PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P, S2P
일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 검토합니다프로젝트 정보는 기밀로 처리됩니다

RF 바이어스 티와 DC 블록은 어떻게 다릅니까?

바이어스 티는 세 번째 포트에서 RF 경로에 DC를 넣거나 빼고, DC 블록은 직렬 커패시터로 RF를 통과시키며 두 회로의 직류 전위를 분리합니다. 같이 분류되지만 해결하는 인터페이스가 다릅니다. 바이어스 티는 전류를 운반하고 RF를 차단해야 하며, DC 블록은 RF 포트 사이의 직류 전압을 누설 없이 견뎌야 합니다.

실제 네트워크로 유효 대역 결정

커패시턴스가 저주파 한계를, 초크 인덕턴스와 기생 성분, 패키지 전이, 자기 공진이 고주파 한계를 정합니다. 바이어스 상태의 전 대역에서 삽입 손실, 반사 손실과 격리를 확인합니다. 광대역 부품에도 위상이나 안정성을 방해하는 좁은 공진이 있을 수 있습니다.

DC와 RF 스트레스를 함께 평가

바이어스 티는 직류 전압, 연속 전류, 인덕터 포화, 저항, 온도 상승과 커넥터의 전류 용량이 중요합니다. DC 블록은 작동 전압, 유전체, 누설과 저장 에너지가 핵심입니다. RF 피크 전압, 부정합과 활선 연결은 두 장치의 실제 여유를 줄입니다.

전원 잡음과 과도 응답 제어

DC 포트는 충분한 RF 격리와 정해진 소스 임피던스를 가져야 합니다. 리플, 제어 잡음, 기동 오버슈트, 방전 시간과 극성을 능동 소자 기준으로 평가하고, LNA, PA, 믹서나 측정 수신기에 연결하기 전에 접지, 방전 경로, 시퀀스와 안전 상태를 규정합니다.

  • RF 대역, 임피던스, 삽입 손실, 반사 손실과 공진
  • 바이어스 티 또는 DC 블록 구조, 포트 방향과 접지
  • 직류 전압, 연속·서지 전류, 저항과 온도 상승
  • RF 연속·피크 전력, 부정합과 활선 연결
  • DC 포트 격리, 전원 잡음, 기동과 방전 경로
  • 동축 또는 PCB 형식, 기준면, 극성과 안전성

승인 경계

설치된 네트워크를 목표 바이어스, 전류, 온도와 RF 전력에서 측정한 S-파라미터와 검증된 기동·방전 동작으로 승인합니다. 주파수 범위와 전압 정격만으로는 조용하고 안전한 바이어스 인터페이스를 증명할 수 없습니다.