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.

저잡음 증폭기

저잡음 증폭기는 수신기 입력 근처에서 약한 RF 또는 마이크로파 신호를 높이면서 자체적으로 더하는 잡음을 최소화하는 수신 프런트엔드 부품입니다. 위성 수신기, 레이더 채널, 통신 프런트엔드, 스펙트럼 모니터링, 계측 수신기에 사용됩니다.

Low noise amplifier module for RF receiver front ends

기사

FAQ

GNSS 안테나, LNA, 필터와 케이블 RF 버짓에는 무엇이 포함됩니까?

물리 순서대로 안테나 이득, LNA 전 손실, 잡음과 이득, 필터링, 케이블, 능동 전원, 정합, 선형성, 수신 입력 범위와 블로커 여유를 계산합니다.

모니터링 수신기의 동시 신호 환경은 어떻게 규정합니까?

약한 신호와 강한 신호를 주파수, 파형, 대역, 레벨, 듀티, 시간, 주입 기준면 및 측정 결과로 정의합니다.

모니터링 사양에 필요한 기록, 시간, 교정 인터페이스는 무엇입니까?

데이터 종류, 트리거, 버퍼, RF 메타데이터, 시간·주파수 기준, 레벨 보정, 교정 주입, 불확도, 보존과 출력을 정의합니다.

프리셀렉션, blocker와 과부하 한계는 어떻게 정합니까?

각 대역 상태에서 저지량, 이득 또는 감쇠, 잡음, IP3 또는 압축, 풀스케일, 표시와 동시 약신호 복구를 시험합니다.

RBW, 체류 시간과 스캔 커버리지는 어떻게 연결됩니까?

스캔 성능은 span, 순간 대역, 스텝 또는 bin, RBW, 정착, 처리, 체류, 재방문과 이벤트 길이로 결정됩니다.

항공우주 RF 하드웨어의 환경 요구사항은 어떻게 작성합니까?

실제 수명주기와 명확한 품목 경계에서 부하, 축, 시간, 운용 상태, 모니터링, 합격 기준을 도출합니다.

RF 하드웨어 인증·수락 증거 패키지에는 무엇이 포함됩니까?

매트릭스, 시험품 이력, 형상, 절차, 교정, 원시 데이터, 불확도, 일탈, 납품 식별을 통합합니다.

RF 증폭기 제품군을 선택하기 전에 무엇을 비교해야 합니까?

RF 증폭기 제품군은 신호 체인 역할로 먼저 선택하고, 동일 조건에서 대역, 이득, 잡음 또는 선형성, 출력, 인터페이스와 열 한계를 비교해야 합니다.

항공우주 RF 어셈블리의 부품·형상 추적성에는 무엇이 필요합니까?

공급원과 로트를 BOM, 도면, 펌웨어, 공정, 시험품, 납품 증거와 연결합니다.

장수명 RF 전자장비의 단종과 대체품은 어떻게 관리합니까?

DMSMS를 조기에 감시하고 대체품을 인터페이스, 스트레스, 보증, 공정, 기존 증거에 대해 평가합니다.

이동 플랫폼 RF 안테나와 동축 설치에는 무엇을 규정해야 합니까?

설치 안테나, 지지 구조, 피드스루, 보호, 동축 경로, RF 기준면, 지지 및 교체 경계를 정의합니다.

교통 RF 하드웨어의 전원 과도, 리턴 및 섀시 본딩을 어떻게 정의합니까?

전원과 하니스를 포함해 장비 단자에서 사건을 정의하고 리턴, 실드 및 섀시 본딩을 별도로 검증합니다.

이동형 RF 하드웨어와 함께 어떤 정비 및 수명주기 증거를 제공해야 합니까?

설치 식별, 정비 경계, 인수 데이터, 진단, 예비품 및 관리된 재시험 트리거를 제공합니다.

철도·해상·차량·항공 RF 하드웨어의 환경 및 EMC 시험은 어떻게 조정합니까?

일반적인 플랫폼 명칭이 아니라 정확한 장착 위치에서 카테고리, 가혹도, 축, 하니스, 상태 및 기준을 도출합니다.

GNSS 수신기의 블로커와 간섭 내성은 어떻게 사양화합니까?

안티 간섭이라는 표현 대신 파형, 주파수, 대역, 듀티, 결합면, 원하는 신호, 지속 시간과 측정 가능한 열화·복구로 시험을 정의합니다.

GNSS 규율 시각 시스템에서 홀드오버란 무엇입니까?

홀드오버는 GNSS 손실 이후 제한된 시각 또는 주파수 성능이며 초기 상태, 시간, 환경, 발진기, 규율 이력, 최대 오차와 복구로 정의됩니다.

PPS 및 10 MHz 분배의 지연과 skew는 어떻게 검증합니까?

실제 부하에서 각 채널을 측정하고 보정된 고정 지연, skew, 환경 드리프트, 레벨, 에지 또는 위상과 경로 불확도를 분리합니다.

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

저잡음 증폭기

저잡음 증폭기는 수신기 입력 가까이에 배치되어 케이블 손실, 스위칭 손실, 후단 변환 단계가 유효 신호를 낮추기 전에 약한 RF 또는 마이크로파 신호를 증폭합니다. 드라이버 증폭기나 전력 증폭기와 달리, 첫 이득 단계에서 추가되는 잡음이 뒤따르는 수신 경로 전체에 큰 영향을 줍니다.

수신 프런트엔드의 핵심 항목

잡음지수, 이득, 이득 평탄도, 입력 정합, 대역폭, 선형성, 입력 보호, 바이어스 전류, 온도 특성이 위성 수신기, 레이더 채널, 통신 프런트엔드, 스펙트럼 모니터링, 계측 수신기에서의 동작을 결정합니다. 실제 동작점은 입력 신호 레벨, 주변의 강한 신호, 안테나와 증폭기 사이의 손실에도 좌우됩니다.