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射频收发双工器(Duplexer)

从天线共用、Tx/Rx 频段、发射到接收隔离、插损、抑制、发射功率、PIM、接收去敏、保护、失配和热稳定性选择射频 Duplexer。

Duplexers

FAQ

双工器隔离度与带外抑制度有什么不同?

带外抑制属于一条路径的频率特性;双工隔离描述明确源端和目标端在规定并发与终端状态下的泄漏。

射频滤波器的插入损耗和回波损耗有什么区别?

插入损耗衡量有用路径的传输减少,回波损耗衡量规定终端下某个端口的失配,二者都必须定义。

如何根据插入损耗和温度对射频滤波器功率进行降额?

应根据真实波形、失配、安装和温度下的耗散热与局部电应力降额,并在热平衡后复测频率掩模。

工程询盘

提交您的 RF 需求

请说明产品、工作条件和项目背景。工程团队会将您的需求转交给合适的专业人员。

需求附件可添加图纸、BOM、规格书或测试文件。最多 5 个文件,单个不超过 10 MB,合计不超过 25 MB。
或拖放到此处支持 PDF、DOCX、XLSX、CSV、TXT、JPG、PNG、S1P 和 S2P
通常在一个工作日内完成审核项目资料将被严格保密

射频 Duplexer 应该怎样选?

Duplexer 让发射机和接收机在同时工作时共用一副天线。选型核心不是名称,而是 Tx 与 Rx 频段、天线端口回波、发射支路损耗、接收支路损耗、Tx 到 Rx 隔离和抑制、最大发射功率、PIM、接收机允许泄漏、失配及热稳定性形成的完整去敏预算。

从接收机去敏和发射频谱建立隔离指标

先给出发射功率、带内外噪声与杂散,以及接收机最大安全输入、阻塞点和允许灵敏度下降。由此反推 Tx 到 Rx 所需隔离和发射频段抑制。仅引用双工器典型隔离值,无法判断实际泄漏是否会压缩 LNA、抬高噪声底或使 ADC 饱和。

分别预算 Tx、Rx 和天线端口的损耗与匹配

发射支路插损会直接降低 EIRP 并产生热耗散,接收支路插损会直接恶化系统噪声系数。三个端口的回波损耗、通带平坦度和群时延要在各自频段内规定。天线驻波变化会同时改变功率反射、端口隔离与滤波响应,因此应纳入最坏工况。

按峰值功率、PIM 和温升校核发射路径

给出平均与峰值功率、调制方式、占空比、峰均比和失配持续时间。多载波基站或高动态系统应规定 PIM;高功率腔体结构还需检查电压击穿、接触电阻、连接器与调谐元件温升。热漂移可能移动通带边缘并减少 Tx/Rx 保护余量。

把接收保护和系统边界写入验收条件

如果接收链路还包含限幅器、环行器、隔离器或前置滤波器,应明确各器件的参考面和隔离贡献,避免重复计算。定义发射开启、关断和突发边沿期间的瞬态泄漏,以及异常天线失配时的保护行为。双工器不能替代对发射机杂散和接收机阻塞能力的控制。

在 Tx/Rx 同时工作时验证完整链路

除三端口 S 参数外,在额定发射波形下测量接收端泄漏、噪声底变化、灵敏度下降、互调和 PIM。改变天线负载相位、温度、发射功率和频率边缘,重复记录 EIRP、接收灵敏度与器件温升。报告需保留校准参考面、线缆修正、频谱设置和验收限值。

射频 Duplexer 询价与选型输入

  • 天线、发射和接收端口定义
  • Tx 与 Rx 通带及保护间隔
  • 发射功率、波形、占空比和峰均比
  • Tx 与 Rx 支路插损及回波损耗
  • Tx 到 Rx 隔离和关键频段抑制
  • 接收机安全输入、阻塞和去敏限值
  • 天线 VSWR 与失配持续时间
  • PIM、互调和群时延要求
  • 温度、冷却、连接器和安装条件
  • 同时收发状态下的整机验收方法

类别边界

本类别覆盖用于同时发射与接收、使 Tx 和 Rx 链路共用天线的三端口 Duplexer。只将两个非重叠业务频段合并或分开的 Diplexer、环行器、隔离器、T/R 开关、独立滤波器和完整射频前端均保留为不同功能实体。