LCRF

Gizlilik tercihleri

İsteğe bağlı amaçları ayrı ayrı seçin. Seçiminizi alt bilgiden istediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kesinlikle gerekli

Güvenlik, oturum işlevleri ve gizlilik seçiminizin saklanması için gereklidir.

Her zaman etkin
Tercihler

Bu özellikler etkinleştirildiğinde isteğe bağlı görüntü veya dil ayarlarını hatırlar.

Analiz

Sayfaları, yönlendirmeleri ve talep etkileşimlerini ölçmek için birinci taraf ziyaretçi ve oturum kimlikleri kullanır.

Pazarlama

Gelecekte eklenirse pazarlama ölçümüne veya üçüncü taraf reklam teknolojilerine izin verir.

RF filtre ve duplekser mühendisliği

RF filtre veya duplekser nasıl şartlandırılır: geçiş bandı, bastırma, grup gecikmesi ve güç

Kanal planını, engelleyicileri, dalga biçimini ve ortak anten durumlarını ölçülebilir RF filtre veya duplekser gereksinimlerine dönüştüren yöntem.

Yayın tarihi
Okuma süresi
5 dk.
Kalibre vektör ağ analizörüne bağlı RF filtre ve duplekserlerin bulunduğu insansız test tezgâhı

Her yol ve çalışma durumu için ayrı maske yazın

Cihaz ancak her gerekli yol, ilan edilen durumda iletim, eşleşme, faz, izolasyon ve güç sınırlarını birlikte karşıladığında kabul edilir. Empedans, konnektör, kalibrasyon düzlemi, kullanılmayan port yükleri, sıcaklık, sürme seviyesi ve eşzamanlı TX/RX/anten durumları belirtilmelidir. Uygun görünen tek bir iki-port izi, çok-portlu sistemin birlikte çalıştığını kanıtlamaz.

Kanal planını kesintisiz bir frekans maskesine çevirin

Geçmesi gereken frekansları, geçiş bölgelerini ve bastırılacak bantları ayırın. “2,4 GHz bant geçiren filtre” gerçek kullanılabilir genişliği, koruma bantlarını veya engelleyicileri tanımlamaz. Geçiş bandı kenarlarına maksimum kayıp ve dalgalanma; durdurma bantlarına tüm aralık boyunca minimum zayıflatma yazılmalıdır. Üretim toleransı ve sıcaklık kayması maskenin içinde kalır.

Maske gerçek girişim kaynağı ile korunacak yolu izler. Yakın engelleyici alıcı eteğini, harmonik veya görüntü ürünleri verici uzak-bant bastırmasını belirleyebilir. Duplekserde TX-RX sızıntısı, port yönü ve yükleri tanımlanmış eşzamanlı durum izolasyonudur; tek tipik katalog noktası değildir.

Ekleme kaybı, dalgalanma ve geri dönüş kaybını ayırın

Ekleme kaybı yararlı yoldaki iletim azalmasını, geri dönüş kaybı ise diğer portlar tanımlı şekilde sonlandırıldığında bir portun uyumsuzluğunu ölçer. Filtre yeterli iletim gösterip fazla yansıtabilir veya iyi eşleşip aşırı enerji harcayabilir. Her ikisi frekans, sıcaklık ve güç durumuna göre sınırlandırılır.

LNA önündeki pasif kayıp alıcı gürültü faktörünü doğrudan bozar. Vericide teslim gücünü azaltır ve ısıya dönüşür. Ortalama değer bant kenarı tepesini gizlememelidir. Kablo veya fixture de-embed edilirse yöntem, ham veri ve düzeltilen düzlem saklanır.

Grup gecikmesini yalnızca dalga biçimi gerektiriyorsa sınırlayın

Grup gecikmesi iletim fazının frekansa göre eğiminden türetilir. İşgal edilen banttaki değişim, genlik düz olsa bile darbeyi yayabilir, sembolleri kaydırabilir, EVM'yi bozabilir veya kanalları zaman açısından ayırabilir. Analiz bandı, tepe-tepe dalgalanma, hesap açıklığı, sıcaklık ve güç belirtilir.

Sabit gecikme çoğu kez kalibre edilir; bozulmayı frekansla değişim oluşturur. Keskin etekler faz eğriliğini büyüttüğünden tüm katalog bandına rastgele sınır koymayın. Gereksinimi darbe genişliği, modülasyon bandı, menzil doğruluğu veya eşitleyici yeteneğinden türetin.

Duplekser izolasyonunu yön ve durumla tanımlayın

Çok-portlu ağda kaynak, hedef ve diğer portların durumu olmadan “bastırma” belirsizdir. Anten-RX ve TX-anten kaybını, TX-RX izolasyonunu, çapraz izolasyonu ve her port dönüş kaybını ayrı yazın. Diğer verici, anten VSWR'si, anahtar konumu ve ayar durumu dahil edilir.

Sızıntı bütçesini kapatın: maksimum TX seviyesi eksi minimum izolasyon, RX düzlemindeki kalıntıyı verir. Bunu hasar, sıkışma, blocking ve duyarsızlaşma sınırlarıyla karşılaştırın. Anahtar, sirkülatör, kablo, kart ve kutu kuplajları ayrıca eklenir.

Güç değerini kabul etmeden kaybı ısıya çevirin

Güç kapasitesi dağılan ısıya ve yerel gerilim-akım tepe değerlerine bağlıdır. CW, tepe ve ortalama güç, darbe süresi ve görev oranı, crest factor, VSWR büyüklüğü ve fazı, ters güç, ortam ve taban sıcaklığı, hava akışı ve montajı tanımlayın. Çok-portta eşzamanlı taşıyıcıları ekleyin.

Sıcaklık kayıpları ve rezonansı değiştirir; maske çalışma gücünde termal denge sonrası da sağlanmalıdır. PIM önemliyse ton frekansları, güçleri, sıra, alıcı bant genişliği ve fixture artık seviyesi şartnameye girer.

KararDondurulacak gereksinimReddedin eğer
FrekansKullanılabilir bant, ripple, geçiş, sürekli stop maskesi ve sıcaklık kaymasıyalnız merkez ve nominal genişlik verilmişse
PortlarDüzlemler, empedans, yükler, S-parametreleri ve dönüş kaybıport durumları belirsizse
Sinyalİşgal bandı, gecikme, faz veya kanal farkıdüz genlik tek kanıt sayılıyorsa
DupleksYol matrisi, eşzamanlı durum ve izolasyon bütçesitek değer tüm yönleri temsil ediyorsa
GüçCW/darbe, görev, VSWR, termal, PIM ve sıcak maskemontaj ve soğutma yoksa
DoğrulamaKalibrasyon, seviye, IFBW, dinamik, belirsizlik ve dosyabastırma VNA gürültüsüne değiyorsa

Hızlı kontrol: küçük kayıp büyük ısı oluşturabilir

100 W CW ve 0,8 dB ekleme kaybında yük yaklaşık 83,2 W alır; çünkü 10-0,8/10 = 0,832. Yaklaşık 16,8 W teslim edilmez. Bir kısmı eşleşmeye göre yansır, kalanı filtre ve geçişlerde ısı olur. Termal tasarım maskeyi bozmadan bu ısıyı atmalıdır. Bu yalnız taramadır; VSWR, alan yoğunluğu, darbe tepeleri ve PIM daha düşük sınır koyabilir.

Genlik maskesi, grup gecikmesi, port izolasyonu ve ısıl güç akışını gösteren yazısız RF filtre kabul haritası
Frekans maskesi, faz davranışı, port durumları ve harcanan güç tek bir kabul sözleşmesidir.

Test düzeninin sınırını değil tüm maskeyi doğrulayın

  1. Konnektör, adaptör, fixture ve düzlemleri çizin; kullanılmayan portları yükleyin.
  2. Gerekli düzlemlere kadar tam iki-port veya çok-port kalibrasyonu yapıp ham S-parametrelerini saklayın.
  3. VNA gücünü dinamik sağlayacak, fakat cihazı sıkıştırmayacak veya ısıtmayacak şekilde seçin.
  4. Passband, etek ve stopband için çözünürlük, IFBW ve ortalamayı segmentlere ayırın.
  5. Genlik ve fazı birlikte ölçün; grup gecikmesini belirtilen açıklıkla hesaplayın.
  6. Tüm yön, anahtar, anten uyumsuzluğu ve eşzamanlı TX durumlarını tekrarlayın.
  7. Küçük-sinyal sıcaklık taramasını güç, sıkışma, breakdown veya PIM testinden ayırın.
  8. Kalibrasyon, fixture, seviye, belirsizlik, limit, Touchstone ve başarısız izleri arşivleyin.

Entegrasyonda geç ortaya çıkan şartname hataları

  • Garantili yararlı bant yerine nominal 3 dB bant
  • Sürekli maske yerine tek bastırma noktası
  • Ekleme ve dönüş kaybını karıştırmak
  • Genlik düz diye gecikmeyi atlamak
  • Kaynak ve hedef portsuz izolasyon
  • Kalibre dinamik olmadan derin bastırma
  • Güç kanıtı olarak soğuk küçük-sinyal izi
  • Yük, anten VSWR ve kutu kuplajını atlamak

RF filtre veya duplekser RFQ için asgari bilgiler

  • Passband, yararlı kenarlar, geçişler, stop maskeleri, koruma ve tolerans
  • Port sayısı, konnektör, empedans, düzlemler ve yükler
  • Her yol için maksimum ekleme kaybı, ripple ve dönüş kaybı
  • Grup gecikmesi, faz doğruluğu veya diferansiyel gecikme
  • Duplekser matrisi, eşzamanlı durum, TX ve izinli RX sızıntısı
  • CW, tepe, ortalama, darbe, görev, VSWR, ters güç ve PIM
  • Ortam, taban, montaj, hava, şok, titreşim ve sızdırmazlık
  • VNA kalibrasyonu, dinamik, belirsizlik, termal/güç testleri ve dosyalar

İlgili mühendislik bağlamı

İlgili uygulamaları, çözümleri, tamamlayıcı ürünleri ve mühendislik kaynaklarını inceleyin.

Öne çıkan ürün kategorileri

Mühendislik talebi

RF gereksiniminizi paylaşın

Ürünü, çalışma koşullarını ve proje bağlamını açıklayın. Mühendislik ekibimiz talebinizi uygun uzmana yönlendirecektir.

EklerÇizim, BOM, teknik şartname veya ölçüm dosyası ekleyin. En fazla 5 dosya; dosya başına 10 MB ve toplam 25 MB.
veya buraya sürükleyinPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P ve S2P
Genellikle bir iş günü içinde incelenirProje bilgileri gizli tutulur