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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.

Defasadores de RF

Selecione defasadores de RF por banda, faixa e resolução, erros RMS e pico, variação de perda, casamento, potência, comutação e evidência de calibração.

Phase Shifters

FAQ

Como perda de inserção, isolação e crosstalk afetam uma rota RF?

A perda reduz o sinal útil; isolação e crosstalk limitam energia indesejada entre rotas nomeadas e devem ser orçados na matriz montada.

Como erros de amplitude e fase afetam um radar phased array?

Erros dos canais alteram ganho coerente, apontamento, lóbulos laterais e nulos; a distribuição permitida deve ser a mesma do modelo de diagrama e calibração.

Quais dados de hot-switch, cold-switch e acomodação entram no RFQ?

Separe potência conduzida da potência em transição e defina blanking, mudança, acomodação RF, recuperação e readback.

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

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.