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 empedans uyum ağları

RF empedans uyum ağları; kaynak, yük, anten, filtre veya yükselteç arayüzlerini uyarlar ve gerekli çalışma bandında yansımayı kontrol ederek güç aktarımını destekler.

RF impedance matching network for source, load and antenna interface adaptation

Makaleler

FAQ

Pasif RF ağı neden referans düzlemi ve karmaşık S-parametreleri gerektirir?

Düzlem ölçüm yerini belirler; karmaşık veri de-embedding, uzatma ve simülasyon sağlar.

RF sonlandırıcıda dönüş kaybı, VSWR, yansıma katsayısı ve uyumsuzluk kaybı nasıl ilişkilidir?

Dönüş kaybı, VSWR, yansıma katsayısı ve uyumsuzluk kaybı aynı kalibre düzlemdeki karmaşık yansımadan hesaplanır.

RF ölçüm referans düzlemi nedir ve fikstür de-embedding ne zaman gerekir?

Referans düzlemi, düzeltilmiş değerin açıklandığı elektriksel sınırdır; fikstür yalnız doğrusal, kararlı, karakterize edilmiş ve teslim edilen yapının dışında ise çıkarılmalıdır.

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

RF empedans uyum ağları

Kaynak ve yük aynı empedansa sahip olmadığında RF katları arasına uyum ağı yerleştirilir. Bu ağlar yansıyan gücü azaltır, arayüz davranışını dengeler ve sinyal yolunun gereken frekans aralığında kullanılmasını sağlar.

Tipik veriler

Veri sayfalarında hedef empedans, frekans bandı, topoloji, geri dönüş kaybı, ekleme kaybı, VSWR, güç dayanımı, paket yapısı, konnektör ve çalışma sıcaklığı bulunur.

RF empedans uyum ağları teknik özellikleri

Topoloji seçilmeden önce kaynak ve yükün frekans, bias, sıcaklık ve toleransla değişen karmaşık empedansları tanımlanır. Bant genişliği, dönüşüm oranı, Q, kayıp, iç gerilim-akım ve PCB parazitleri toplu, dağıtılmış veya dirençli ağ seçimini belirler.

RF empedans uyum ağları seçimi

Gerçek referans düzleminde karmaşık S parametreleri, iletilen güç ve kayıp ölçülür; bant, bias, sıcaklık ve bileşen toleransları taranır. Yük değişimi ve yakın metalin etkisi de denenir; yalnız merkez frekanstaki iyi VSWR kabul için yeterli değildir.

RF empedans uyum ağları kategorisi neleri kapsar?

RF empedans uyum ağları; kaynak, yük, anten, filtre veya yükselteç arayüzlerini uyarlar ve gerekli çalışma bandında yansımayı kontrol ederek güç aktarımını destekler.

RF empedans uyum ağları kategorisindeki donanım nasıl seçilmelidir?

İşlev, referans düzlemi, karmaşık empedans, dalga biçimi, sıcaklık düşümü, çevre ve kabul kanıtını doğrulanabilir şartnameye dönüştüren yöntem.

  • Donanımı seçmeden elektriksel ve ısıl sınırı kapatın
  • Sonlandırma, eşleme, dengeleme ve korumayı ayırın
  • Kesintisiz bant, empedans ve referans düzlemini sabitleyin

RF empedans uyum ağları değerlendirilirken hangi teknik özellikler önemlidir?

Gerçek referans düzleminde karmaşık S parametreleri, iletilen güç ve kayıp ölçülür; bant, bias, sıcaklık ve bileşen toleransları taranır. Yük değişimi ve yakın metalin etkisi de denenir; yalnız merkez frekanstaki iyi VSWR kabul için yeterli değildir.

RF empedans uyum ağları kategorisindeki donanım nasıl test edilmeli ve doğrulanmalıdır?

Pasif bir RF yükü veya ağı önce işlevi ve kalibre edilmiş referans düzlemiyle tanımlanır. Ardından kesintisiz bantlar, empedans, port durumları, karmaşık yansıma ve iletim, ortalama ve tepe güç, darbe genişliği, görev oranı, uyumsuzluk, montaj sıcaklığı, soğutma, konnektörler ve çevre sabitlenir. Kabul planı VNA kalibrasyonunu, RF stresini, ısıl kararlılığı, belirsizliği ve saklanacak yerel veriyi belirtmelidir.

Pasif RF ağları ve yükleri nasıl şartlandırılır: empedans, yansıma, güç ve ısıl sınırlar