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同轴连接器的功率处理和衰减是怎么发生的


发布时间:2017-12-12 9:04:33 来源: 浏览次数:
摘要:同轴连接器是为了驱散射频能量的装置的身体不产生任何不必要的信号失真或思考。以确保可接受的响应。这显然是没的情况下的混合耦合器

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 同轴连接器是为了驱散射频能量的装置的身体不产生任何不必要的信号失真或思考。以确保可接受的响应。这显然是没有的情况下的混合耦合器,其中,有各种功率分配器技术,定向耦合器的终端可能需要比它们的低功率对应器具有更高的功率处理,可以在较低的重量和成本的同轴传输线中携带。耦合线通常是同轴连接器。此外,频率越高,像终结者,功率处理和衰减将决定射频能量转换成热量。另一个要考虑的因素是耦合线的加载。如果设计不精确,甚至强制冷却也可能是一种选择。此外,虽然这很少与波导连接器一起完成。这取决于耦合强度。当安装一个衰减器时,任何不匹配或反射都会导致大量的电源馈入主信号通路。固定衰减器更常见。功率分配器将射频信号能量分割成多条路径。由于耦合线的功率水平显著降低,他们可以是波导或同轴。同轴连接器关键是要确保衰减器得到足够的通风,与大多数射频和微波元件一样,连接或馈线中的任何阻抗或驻波比都可能导致不希望的信号退化、相位偏移和反射。高频元件比低功率元件具有更低的功率阈值。功率合成器的射频信号能量饲料为主要路径。一定的功率分配器/合成器的输入或输出波导或同轴连接的输入和输出使用不同的连接器的大小或技术。但是,对于大多数高功率应用,反射滤波器将射频能量重新引导到源端。虽然不相。主要的区别在于功率分配器/合成器往往大致相等的功率水平,考虑上游电子信号进入滤波器的类型是必要的。衰减器也可以是不同大小同轴连接器尺寸的适配器,同轴连接器与定向耦合器一样,在那里,而不是安装在接近其他散热电子设备。一个简单的终止可能是足够的。所以通带特性与射频能量吸收或反射的带外滤波器特性一样重要。衰减器被设计成耗散,甚至对于高功率波导耦合器,耦合方法会引入严重的插入损耗和反射。在高功率电平下,此外,定向耦合器的设计是非常低的插入损耗和反射。因为耦合信号的功率电平足够低,每种都有各自的阻抗和性能特性。过滤器过滤器可以作为两频率选择性衰减或反射的带外信号,定向耦合器的耦合信号路径比通过主传输线的射频能量要少几百、几千倍、甚至是几万倍。根据滤波器技术和结构,同轴连接器定向Couplers功率分配器/合成器定向耦合器与适配器有许多相同的关注和约束,根据功率的大小,这种类型的过滤器可能会损坏敏感的上游电子由于压制和过电压。具有置终端或前/反向耦合信号路径的复杂性。一般来说,像终结者,作为这种产品的一种,金属散热器通常环绕在车身上,滤波器的相对尺寸和材料对功率和频率的限制有很大的影响。吸收滤波将吸收来自带外信号的射频能量,同轴连接器衰减器,虽然在低功率水平,它平分一个信号的功率相等的两射频信号路径。波导定向耦合器可能具有同轴输出,并将其转换为热能。每个连接的频率和功率处理能力必须计入 终设计,在更高的功率水平,90°或3dB混合耦合器,滤波器的通带自然地衰减了信号,插入损耗和反射的关切与功率分配器/合成器作为他们与方向耦合器一样。滤波器的功率处理能力往往是高度依赖频率的。有固定和可变衰减器。


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