실제 RF 경로에서 정확한 위상 천이기란 무엇입니까?
RF 위상 천이기는 전체 주파수, 모든 상태 또는 제어 전압, 온도와 전력에서 명령 위상이 오차 한계 안에 있고 삽입 손실, 정합과 상태 간 진폭 차이도 신호 경로 예산을 만족할 때 정확합니다. 공칭 360도 범위나 비트 수만으로는 이를 입증할 수 없습니다.
시스템 기준면에서 위상 범위를 정의합니다
명시한 기준 상태와 기준면에 대한 차동 위상부터 정합니다. 디지털 장치는 비트 수, 최소 스텝, 상태 코딩과 단조 유효 범위가 필요하고, 아날로그 장치는 제어 범위, 전달 곡선, 단조성과 히스테리시스가 필요합니다. 위상 랩, 점프 또는 데드존을 밝혀 보정된 시스템 위상을 나타내도록 합니다.
위상 정확도와 진폭 균일성을 분리합니다
RMS와 최대 위상 오차를 대역 중앙의 대표값만이 아니라 모든 상태, 주파수와 온도에서 확인합니다. 위상이 맞아도 진폭이 다르면 빔 형태, 상쇄 깊이와 벡터 제어가 나빠지므로 같은 지점에서 삽입 손실, 평탄도와 상태 간 진폭 오차를 측정합니다. 반사 손실도 모든 상태에서 만족해야 합니다.
용도에 맞는 토폴로지와 인터페이스를 선택합니다
스위치드 라인, 로드드 라인, 반사형, 벡터형과 연속 가변형은 대역폭, 손실, 분해능, 전력과 제어 복잡도 간 절충이 다릅니다. 커넥터형 또는 드롭인 모듈은 전이부, 바이어스 조절, 차폐와 기구를 추가해 기준면을 바꿉니다. RF 포트, 방향성, 제어 커넥터, 전원과 고장 상태를 지정합니다.
전력, 선형성과 RF 인가 중 스위칭을 확인합니다
온도 범위에서 입력 압축, 3차 교차점, 피크·평균 전력, 펄스 폭과 듀티를 정의합니다. RF가 있는 동안 위상을 바꾸면 핫 스위칭 한계, 진폭·위상 과도, 안정 시간과 반복 수명을 요구합니다. 부하 부정합과 반사 전력은 순방향 정격만으로 예상한 것보다 큰 내부 전압을 만들 수 있습니다.
조달 전에 교정과 합격 방법을 정합니다
안정된 케이블, 정의된 기준 상태와 디임베딩한 치구로 VNA를 사용합니다. 모든 디지털 상태 또는 충분한 아날로그 제어점을 스윕하여 주파수별 위상, 손실과 정합을 기록합니다. 온도와 관련 전력에서 반복하고 시스템 교정과 동일한 위상 언랩 및 기준 규칙으로 RMS와 최악 오차를 계산합니다.
반복성, 드리프트와 제어 타이밍을 규정합니다
배열과 코히어런트 경로에서는 한 번의 실온값보다 사이클 반복성과 장치 간 추종이 더 중요할 수 있습니다. 논리 레벨, 극성, 전류, 갱신 속도, 지연, 글리치, 활성화와 기동 상태를 포함합니다. 제조 데이터, 개별 교정표 또는 온도 보정 계수를 일련번호별로 제공할지도 정합니다.
RF 위상 천이기 견적 요청 데이터
- 주파수 대역과 기준 임피던스
- 위상 범위와 기준 상태
- 비트·코딩 또는 아날로그 제어 법칙
- RMS와 최대 위상 오차
- 삽입 손실과 상태별 진폭 오차
- 모든 상태의 반사 손실
- 입력 전력, 펄스와 듀티
- 압축, 선형성과 반사 전력
- 스위칭 시간, 과도와 핫 스위칭
- 온도, 환경과 수명
- RF, DC와 제어 인터페이스
- 교정 파일과 합격 방법
분류 경계
이 분류는 완성된 패키지, 드롭인, 커넥터형, 동축 또는 도파관 RF 위상 천이기와 모듈을 포함합니다. 위상 천이기 IC나 베어 다이, 고정 위상 정합 케이블 세트, 독립 라인 스트레처와 완성된 빔포머 또는 안테나 조립체는 모듈 요구사항을 정의하는 경우를 제외하고 포함하지 않습니다.
