LCRF

Параметры конфиденциальности

Выберите необязательные цели отдельно. Изменить или отозвать выбор можно в любое время через нижнюю часть сайта.

Строго необходимые

Нужны для безопасности, работы сеанса и сохранения вашего выбора.

Всегда включено
Предпочтения

Запоминает необязательные настройки отображения или языка, когда такие функции включены.

Аналитика

Использует собственные идентификаторы посетителя и сеанса для измерения страниц, источников и действий с запросами.

Маркетинг

Разрешает маркетинговые измерения или сторонние рекламные технологии, если они появятся в будущем.

Цепь передающего усилителя мощности

Цепь передающего усилителя мощности повышает управляемый RF- или СВЧ-сигнал до уровня, требуемого антенной, нагрузкой или испытательным интерфейсом.

Transmitter Power Amplifier Chain RF solution visual

Выходной тракт передачи

Цепь передающего усилителя мощности преобразует стабильный RF- или СВЧ-сигнал возбуждения в мощность, необходимую на антенне, нагрузке или испытательном интерфейсе. В нее могут входить драйверное усиление, один или несколько выходных каскадов, выходная фильтрация, направленное ответвление, питание смещения, контроль и охлаждение.

Роль цепи

Такой подход применяют, когда конечный RF-выход рассматривается как управляемый передающий тракт, а не как отдельный усилительный блок. Вместе проверяют выходную мощность, равномерность усиления, линейную область, скважность, гармоники, поведение при рассогласовании и отвод тепла.

Инженерные данные

Обычно нужны уровень возбуждения, насыщенная или линейная мощность, рабочая полоса, напряжение питания, запас по току, точки ответвления, защитные режимы, охлаждение, интерфейс управления, тип разъемов и граница установки.

Передающий тракт усиления мощности повышает заданный уровень возбуждения RF до требуемой мощности на нагрузке, не выходя за пределы линейности, спектральной маски, температуры и допустимого рассогласования. Запас драйвера, выходной PA, фильтрация, направленный контроль, последовательность смещения, охлаждение и защита рассматриваются как единая система.

Границы архитектуры

Тракт начинается в указанной плоскости отсчёта входного RF-сигнала и заканчивается в плоскости антенны, нагрузки или испытательного интерфейса. В него входят драйвер, выходной PA, межкаскадное и выходное согласование, фильтры, ответвители, детекторы, при необходимости изолятор или циркулятор, управление смещением и тепловой путь. Возбудитель и антенна учитываются только при явном включении в программу приёмки.

Исходные данные для выбора

  • Задайте диапазон в MHz или GHz, модуляцию или импульс, занятую полосу и выход в dBm или W в конечной плоскости.
  • Укажите усиление, неравномерность, P1dB или рабочий back-off, OIP3 либо ACLR/EVM, гармоники и допустимый шум.
  • Определите интерфейсы 50 ohm, VSWR нагрузки, длительность отражённой мощности, скважность, ширину импульса и пик-фактор.
  • Зафиксируйте питание, последовательность включения, управление, температуру основания, обдув или плиту жидкостного охлаждения и снижение мощности.

Приёмочные доказательства

  1. Калибруйте кабели, переходы и ответвители до названных плоскостей; измерьте усиление и согласование во всём диапазоне.
  2. Проверьте мощность, спектр и КПД при заданных сигнале, температуре и режиме работы.
  3. Испытайте запуск, останов, перегрев, сверхток и типовое рассогласование, включая сигнализацию и восстановление.

Данные для RFQ

Нужны частотный план, форма сигнала, входной и выходной уровни, требования к линейности или спектру, средняя и пиковая мощность, режим, VSWR, тепловая граница, питание, управление, среда и плоскости приёмки. Одной номинальной мощности недостаточно.

Статьи

FAQ

Как выбрать источник питания RF PA по пиковому току, скважности и скачку нагрузки?

Отделите средний и RMS-нагрев от импульса, фронта, пуска и отказа, затем проверьте просадку и восстановление на выводах.

Какие тепловые данные нужны до выбора воздушного или жидкостного охлаждения?

До сравнения охладителей задают тепло, опорную температуру, интерфейс, условия воздуха или жидкости и реакцию на потерю охлаждения.

Какие пульсации и шум допустимы в питании RF-усилителя?

Универсального предела нет; спектр шины выводят из RF-бюджета и чувствительности усилителя в реальной точке.

Чем должны различаться измерения P1dB и двухтональной интермодуляции?

P1dB определяют однотональным проходом компрессии, а IMD — двумя тонами с заданными разносом и мощностью каждого; это разные свойства нелинейности.

Инженерный запрос

Опишите требование RF

Опишите изделие, условия эксплуатации и контекст проекта. Инженерная команда направит запрос подходящему специалисту.

ВложенияПриложите чертежи, спецификации, перечни материалов или файлы измерений. Не более 5 файлов, до 10 МБ каждый и 25 МБ суммарно.
или перетащите их сюдаPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P и S2P
Обычно рассматривается в течение одного рабочего дняИнформация о проекте обрабатывается конфиденциально