RF 송신 모듈은 전력 증폭기와 무엇이 다릅니까?
정의된 기저대역, IF 또는 RF 구동을 받아 변환, 이득, 필터, 전환, 감시, 바이어스와 보호를 포함할 수 있는 통합 체인으로 제어된 RF 출력을 제공합니다. 따라서 출력 전력뿐 아니라 파형과 시스템 인터페이스를 함께 규정합니다.
납품 신호 체인의 경계를 그립니다
입력 형식과 레벨, LO 또는 기준, 변환, 드라이버, 최종 증폭기, 중간 필터, 출력 스위치 또는 아이솔레이터, 방향성 샘플, 검파, 제어와 전원 중 포함 범위를 밝힙니다. 기준면, 임피던스, 접지, 전원, 냉각면, 기계 인터페이스와 호스트 기능을 구분해 전력 단계와 완성 여기기를 같은 모듈로 비교하지 않습니다.
실제 파형에서 유효 출력을 규정합니다
대역, 채널 폭, 변조, 첨두 대 평균 비, 펄스, 듀티와 버스트를 제시합니다. CW, 변조 평균, 포락선 피크와 포화 전력을 나누고 이득, 제어 범위, 평탄도, 압축, 효율과 안정성을 더합니다. 변조 운용은 요구 출력과 백오프에서 EVM, 인접 채널 또는 스펙트럼 재성장을 정의하며 소신호나 CW 값에만 의존하지 않습니다.
주파수 계획과 원치 않는 출력을 닫습니다
RF, IF와 LO, 측파대 방향, 조정 스텝, 기준 정확도와 정착 시간을 지정합니다. 이미지 억제, LO 누설, 고조파, 비고조파 스퓨리어스, 상호변조, 점유 대역과 마스크 여유를 배분합니다. 필터는 공차, 온도, 전력과 상태에서 평가합니다. 한계 적용면이 모듈 포트, 외부 필터 후단 또는 안테나인지 분명히 합니다.
바이어스, 열과 부정합을 전력 정격에 포함합니다
전압 범위, 대기와 송신 전류, 돌입, 기동 순서, 활성 논리와 고장 잠금을 적습니다. 파형과 듀티를 지정 베이스플레이트 또는 주변 조건의 발열로 환산하고 예열, 열 제한과 회복을 포함합니다. 허용 VSWR을 위상, 시간과 전력으로 정하고 아이솔레이터, 반사 감시 또는 종료 동작을 설명합니다. 조건 없는 피크는 운용 정격이 아닙니다.
명령과 과도 동작을 정의합니다
펄스, TDD 또는 주파수 가변 운용은 트리거, 지연, RF 상승과 하강, 드룹, 오버슈트, 위상 과도, 블랭킹, 음소거 누설과 안정 시간을 규정합니다. ALC, 검파 교정, DPD 피드백 또는 외부 보정을 설명합니다. 전원 투입, 금지, 과온, 과전류, 반사와 기준 손실에는 결정적 출력과 읽을 수 있는 상태가 필요합니다.
교정된 기준면에서 송신기를 수락합니다
압축 전 S 파라미터와 이득, 이어서 대표 구동에서 전력, 고조파, 스퓨리어스, 주파수 오차와 잡음을 측정합니다. 목표 파형으로 EVM, 인접 채널, 점유 대역과 마스크를 확인합니다. 전원, 온도, 듀티와 부정합 끝점에서 보호와 재기동을 시험하고 파형 버전, 보정, 기준면, 교정, 펌웨어, 원시 궤적과 한계를 보존합니다.
RF 송신 모듈 견적 요청 입력
- RF 대역, 조정 범위와 주파수 계획
- 입력, 레벨, 기준과 제어
- 파형, 채널 폭과 첨두 대 평균
- CW, 평균, 피크와 포화 전력
- 이득, 평탄도, 제어와 정착
- EVM, 인접 채널, 고조파와 스퓨리어스
- 듀티, 펄스 또는 버스트
- 전원, 전류, 순서와 고장
- 냉각 경계와 온도
- VSWR, 반사와 보호
- 기준면과 수락 증거
범주 경계
이 범주는 변환, 이득, 필터, 전환, 감시, 바이어스와 보호 중 둘 이상을 통합한 RF 송신 조립체를 포함합니다. 독립 전력 증폭기, 신호원, 안테나와 완성 무선 또는 레이더 시스템은 납품 경계에 포함되지 않으면 별도입니다.
