O que torna um defasador preciso em um caminho de RF real?
Um defasador de RF é preciso quando a fase comandada permanece dentro do erro em frequência, estado ou tensão de controle, temperatura e potência, enquanto perda, casamento e variação de amplitude atendem ao orçamento da cadeia. Uma faixa nominal de 360 graus ou a quantidade de bits não comprova esse desempenho.
Defina a cobertura no plano de referência do sistema
Comece pela fase diferencial em relação a um estado e plano de referência declarados. Uma unidade digital precisa de bits, menor passo, codificação e cobertura monotônica; uma analógica, faixa de controle, curva de transferência, monotonicidade e histerese. Saltos de fase e zonas mortas devem ser informados para representar a fase calibrada do sistema.
Separe precisão de fase e uniformidade de amplitude
Avalie erros RMS e máximo em todos os estados, frequências e temperaturas, não apenas o típico no centro. Perda, planicidade e erro de amplitude entre estados são medidos nos mesmos pontos, porque fase correta com amplitudes diferentes degrada o feixe, o cancelamento e o controle vetorial. O casamento deve permanecer adequado em cada condição.
Ajuste topologia e interfaces à tarefa
Linha comutada, linha carregada, reflexão, vetor e controle contínuo trocam banda, perda, resolução, potência e complexidade de modos diferentes. Um módulo coaxial ou de encaixe acrescenta transições, condicionamento, blindagem e mecânica, alterando o plano de referência. Especifique conectores RF e de controle, alimentação, direção e estado de falha.
Verifique potência, linearidade e comutação com RF
Declare compressão, intercepto, potência de pico e média, largura de pulso e ciclo versus temperatura. Se a fase muda com RF presente, exija limite de comutação a quente, transientes de amplitude e fase, acomodação e vida repetitiva. Uma carga descasada pode gerar tensão interna maior que a sugerida apenas pela potência direta.
Planeje calibração e aceitação antes da compra
Use analisador vetorial, cabos estáveis, estado de referência definido e adaptadores desincorporados. Varra todos os estados digitais ou pontos analógicos suficientes, registrando fase, perda e casamento por frequência. Repita com temperatura e potência e calcule RMS e pior caso com as mesmas regras de desenrolamento e referência da calibração do sistema.
Especifique repetibilidade, deriva e tempo de controle
Em canais coerentes, repetibilidade ciclo a ciclo e rastreamento entre unidades podem importar mais que um valor isolado em ambiente. Inclua níveis lógicos, polaridade, corrente, atualização, latência, transiente, habilitação e estado de partida. Defina também tabelas individuais ou coeficientes térmicos a entregar por número de série.
Dados para solicitar um defasador de RF
- Banda e impedância de referência
- Faixa de fase e estado de referência
- Bits e codificação ou lei analógica
- Erros RMS e pico de fase
- Perda e erro de amplitude por estado
- Casamento em todos os estados
- Potência, pulso e ciclo de trabalho
- Compressão, linearidade e potência refletida
- Tempo, transiente e comutação a quente
- Temperatura, ambiente e vida
- Interfaces RF, DC e controle
- Arquivos de calibração e aceitação
Limite da categoria
Esta categoria cobre dispositivos e módulos defasadores completos, encapsulados, de encaixe, coaxiais ou em guia de onda. Exclui circuitos integrados ou dados, conjuntos de cabos com fase fixa, extensores de linha independentes e conjuntos completos de formação de feixe ou antena, salvo para definir o requisito do módulo.
