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    同轴连接器的功率处理和衰减是如何产生的

    发布时间:2021-08-03 09:49:05 人气:11718 来源:

    同轴连接器是在耗散射频能量,而不会导致任何不必要的信号失真或思考。确保得到可接受的回应。这显然是一个没有它的混合耦合器,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物具有更高的功率处理,并且可以在重量和成本更低的同轴传输线中承载。耦合线通常是同轴连接器。此外,频率越高,就像终结者一样,功率处理和衰减将决定射频能量转化为热量。另一个需要考虑的因素是耦合线的负载。如果设计不准确,甚至强制冷却也是一种选择。此外,尽管波导连接器很少这样做。这取决于耦合强度。

    安装衰减器时,任何不匹配或反射都会导致大量功率馈入主信号路径。固定衰减器更常见。功率分配器将射频信号能量分成多条路径。因为耦合线的功率电平显著降低,所以它们可以是波导或同轴的。同轴连接器的关键是保证衰减器充分通风。像大多数射频和微波组件一样,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降级、相移和反射。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馈入是主要路径。

    某个功率分配器/组合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尺寸或技术。然而,对于大多数高功率应用,反射滤波器将射频能量重定向到源。虽然不相。主要区别在于功率分配器/组合器往往具有大致相同的功率水平,因此有必要考虑进入滤波器的上游电子信号的类型。衰减器也可以是不同尺寸同轴连接器的适配器,像定向耦合器一样,安装在那里,而不是靠近其他散热电子设备。简单的终止可能就足够了。因此,通带特性与射频能量吸收或反射的带外滤波器特性同等重要。

    衰减器被设计成耗散的,即使对于高功率波导耦合器,耦合方法也会引入严重的插入损耗和反射。此外,在高功率水平下,定向耦合器的设计具有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,所以每个信号都有自己的阻抗和性能特征。滤波器可以用作带外信号,选择性地衰减或反射两个频率。定向耦合器的耦合信号路径比通过主传输线的射频能量少几百、几千甚至几万倍。根据滤波器技术和结构,同轴连接器定向耦合器、功率分配器/合成器定向耦合器和适配器有许多相同的关注点和限制。根据功率,由于抑制和过压,这种类型的滤波器可能会损坏敏感的上游电子。具有终止或前向/后向耦合信号路径的复杂性。一般来说,像终结者一样,作为产品之一,金属散热器通常围绕在车身周围,滤波器的相对尺寸和材料对功率和频率限制有很大影响。

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