LCRF

Preferências de privacidade

Escolha separadamente cada finalidade opcional. Você pode alterar ou retirar sua escolha a qualquer momento no rodapé.

Estritamente necessário

Necessário para segurança, funções de sessão e armazenamento da sua escolha.

Sempre ativo
Preferências

Lembra configurações opcionais de exibição ou idioma quando esses recursos estão habilitados.

Análise

Usa identificadores próprios de visitante e sessão para medir páginas, referências e interações de consulta.

Marketing

Permite medição de marketing ou tecnologias publicitárias de terceiros se forem introduzidas no futuro.

Bias tees RF e bloqueadores CC

Bias tees injetam ou extraem tensão contínua em um caminho RF; bloqueadores CC deixam a RF passar e isolam potenciais contínuos entre estágios.

Bias Tees & DC Blocks

FAQ

Qual sequência de bias e proteção um amplificador RF de potência precisa?

Limites, ordem, janela de corrente, enable RF, falhas e parada controlada vêm do registro aprovado.

Por que uma rede RF passiva precisa de plano de referência e parâmetros S complexos?

O plano fixa o local de medição e os dados complexos permitem de-embedding, extensão e simulação.

Consulta técnica

Compartilhe seu requisito RF

Descreva o produto, as condições de operação e o contexto do projeto. Nossa equipe de engenharia encaminhará sua consulta ao especialista adequado.

AnexosAnexe desenhos, listas de materiais, especificações ou arquivos de medição. Até 5 arquivos, 10 MB por arquivo e 25 MB no total.
ou arraste-os para cáPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P e S2P
Normalmente analisado em um dia útilAs informações do projeto são tratadas com confidencialidade

Qual é a diferença entre um bias tee RF e um bloqueador CC?

O bias tee adiciona ou retira corrente contínua por uma terceira porta enquanto transmite RF; o bloqueador usa uma passagem capacitiva para transmitir RF e separar potenciais contínuos. As duas funções aparecem juntas na seleção, mas tratam riscos diferentes. O bias tee deve conduzir e filtrar corrente; o bloqueador precisa suportar a tensão entre portas sem formar um caminho de fuga inseguro.

Definir a banda útil pela rede real

A capacitância estabelece o limite inferior; indutância do choke, parasitas, transições e ressonâncias limitam o superior. Perda de inserção, casamento e isolamento devem ser vistos em toda a banda e sob polarização. Uma peça anunciada como banda larga ainda pode ter ressonâncias estreitas que afetam fase ou estabilidade.

Avaliar esforços CC e RF em conjunto

No bias tee importam tensão, corrente contínua, saturação do indutor, resistência, aquecimento e capacidade de conectores ou trilhas. No bloqueador são centrais tensão de trabalho, dielétrico, fuga e energia armazenada. Potência RF de pico, descasamento e conexão energizada reduzem a margem dos dois.

Controlar ruído e transientes da alimentação

A porta CC deve oferecer isolamento de RF e impedância de fonte definidos. Ripple, ruído de controle, overshoot de partida, descarga e polaridade são avaliados no dispositivo ativo. Aterramento, resistor de descarga, sequência e estado seguro são definidos antes de conectar LNA, PA, mixer ou receptor de medição.

  • banda RF, impedância, perda, casamento e ressonâncias
  • topologia bias tee ou bloqueador, orientação e aterramento
  • tensão, corrente contínua e de surto, resistência e temperatura
  • potência RF média e de pico, descasamento e conexão energizada
  • isolamento da porta CC, ruído, partida e caminho de descarga
  • formato coaxial ou PCB, planos de referência, polaridade e segurança

Limite de aceitação

A rede instalada é aceita com parâmetros S sob a polarização, corrente, temperatura e potência previstas, além de partida e descarga verificadas. Faixa de frequência e tensão nominal sozinhas não demonstram uma interface silenciosa e segura.