LCRF

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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.

Sintonizadores e acessórios de load-pull RF

Selecione sintonizadores e acessórios de load-pull por frequência, gama atingível no plano do DUT, arquitetura passiva ou ativa, potência, perdas do fixture, calibração e automação.

Load Pull Accessories

FAQ

Como um teste RF de P1dB deve diferir de um teste de intermodulação de dois tons?

P1dB mede compressão com um tom; intermodulação usa dois tons com espaçamento e potência por tom definidos para medir produtos não lineares.

O que é um plano de referência RF e quando é necessário de-embedding do fixture?

É a fronteira elétrica onde uma grandeza corrigida é declarada; o fixture só deve ser removido se for uma rede linear, estável, caracterizada e externa ao conjunto entregue.

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

Quando uma configuração de load-pull RF é realmente utilizável?

Uma configuração de load-pull só é utilizável quando apresenta os coeficientes de reflexão de fonte ou carga exigidos no plano declarado do DUT, suporta as condições de RF e polarização e mantém medições calibradas de ondas de potência ao longo da varredura de impedância, frequência, potência e temperatura. O VSWR do sintonizador em seu próprio conector não comprova a cobertura no dispositivo.

Comece pelo objetivo e pelos terminais controlados

Defina source pull, load pull ou controle simultâneo da entrada e da saída, além do controle somente da fundamental ou também de harmônicas escolhidas. Sintonizadores mecânicos passivos suportam potência, mas perdas de cabos, fixture e pontas reduzem a reflexão disponível. Sistemas ativos ou híbridos sintetizam gama maior quando há potência de injeção, estabilidade da malha e isolação. A arquitetura deve seguir a medição de potência, ganho, eficiência, compressão, AM/PM, IMD, EVM, ACPR ou extração de modelo.

Especifique a cobertura de gama no plano do DUT

Defina frequência, região de impedância ou reflexão, resolução angular e densidade de estados nos terminais reais. A perda entre o plano de calibração do sintonizador e o DUT contrai a área alcançável da carta de Smith, principalmente perto da borda. Inclua distância, adaptadores, bias tee, acopladores, pontas, transições do fixture e redes de de-embedding. Rejeite um VSWR máximo sem mapa de cobertura após essas perdas e nas condições de frequência e potência requeridas.

Feche a calibração em todos os planos de referência

Calibre analisador ou receptor vetorial, sensores de potência, acopladores e sintonizador em uma sequência que termine nos planos do DUT. Caracterize cada estado versus frequência e considere interpolação, repetibilidade, reconexão e remoção do fixture. Blocos adicionados depois da calibração precisam de parâmetros S e orientação. Guarde calibrações brutas, arquivos de estados, dados de de-embedding e padrões de verificação para reconstruir a mesma impedância posteriormente.

Proteja o DUT durante varreduras não lineares

Declare operação contínua ou pulsada, potência de pico e média, largura e ciclo, polarização de porta e dreno, sequência, limite de corrente, potência refletida e controle térmico. Gama alto pode gerar máximos de tensão ou corrente invisíveis em um ensaio nominal de 50 ohms. Detecção direcional, intertravamentos e desligamento rápido devem cobrir oscilação, sobrecorrente e retorno excessivo. Exclua regiões instáveis ou perigosas da carta de Smith antes do ensaio.

Vincule cada contorno a uma condição completa

Registre em cada ponto frequência, potência de entrada disponível e entregue, saída, polarização, temperatura, impedâncias fundamental e harmônicas e planos de referência. Ganho, eficiência de dreno, PAE, compressão e métricas moduladas não podem ser misturados entre estados. Repita pontos de referência para revelar deriva, folga e aquecimento. Mostre incerteza e pontos inválidos; a automação deve preservar o histórico completo de estados e calibrações.

Defina a aceitação antes de solicitar os acessórios

Um fixture representativo ou DUT de verificação deve confirmar apresentação de impedância, medição de ondas e reposicionamento. Varra estados suficientes para cobrir a região de contornos e repita pontos após equilíbrio térmico e deslocamento do sintonizador. Compare gama comandado e medido no DUT, potência entregue, repetibilidade, tempo de estabilização e proteção. Arquivos exportados devem manter impedância complexa, condições e indicadores de validade.

Dados para cotar sintonizadores e acessórios load-pull

  • Faixa e interface coaxial, guia ou ponta
  • Controle de fonte, carga e harmônicas
  • Região de gama ou impedância no DUT
  • Arquitetura passiva, ativa ou híbrida
  • Potência contínua/pulsada, ciclo e reflexão
  • Polarização, limite de corrente e sequência
  • Perdas do fixture, bias tee, acoplador e cabos
  • Planos de calibração e de-embedding
  • Métricas, banda modulada e variáveis
  • Estados, velocidade, repetibilidade e automação
  • Limites térmicos, de estabilidade e proteção
  • Arquivos de calibração, estados e resultados

Limite da categoria

Esta categoria abrange sintonizadores de impedância, hardware de calibração e verificação, interconexões de baixa perda, fixtures, redes de polarização, acopladores, proteção e controle usados para impor impedâncias de fonte ou carga. Exclui cargas fixas de 50 ohms, analisadores ou geradores de uso geral e bancadas PA completas, salvo para definir a interface ou a calibração do acessório.