Направленный ответвитель СВЧ – это пассивный микроволновый компонент, используемый для разделения мощности СВЧ-сигнала, проходящего по линии передачи, на две или более части. Одна часть мощности продолжает передаваться по основной линии, а другая – направляется в ответвленный порт. Коэффициент направленности и переходное ослабление являются ключевыми параметрами, определяющими эффективность и точность работы устройства. ООО Сычуань TYT Технология предлагает широкий ассортимент направленных ответвителей, отвечающих самым высоким требованиям.
Что такое направленный ответвитель СВЧ?
Направленный ответвитель СВЧ (directional coupler) – это четырехполюсник, предназначенный для отбора части мощности электромагнитного колебания из основного канала передачи в дополнительный, при этом направление отбора мощности строго определено. Основная функция – мониторинг мощности сигнала, разделение сигнала для нескольких устройств или объединение сигналов.
Принцип работы направленного ответвителя СВЧ
Основной принцип работы основан на электромагнитной связи между двумя или несколькими линиями передачи. Когда СВЧ-сигнал проходит по основной линии, часть энергии индуцируется в ответвленной линии. Величина передаваемой мощности зависит от степени связи между линиями, их длины и частоты сигнала. Идеальный направленный ответвитель СВЧ должен обладать следующими характеристиками:
- Низкие потери в основной линии.
- Высокий коэффициент направленности (изоляции).
- Точный коэффициент передачи (ответвления).
- Широкий диапазон рабочих частот.
Основные параметры направленного ответвителя СВЧ
Важнейшие параметры, которые определяют качество и применимость направленного ответвителя СВЧ:
- Коэффициент связи (coupling factor): Отношение мощности на входе к мощности в ответвленном порту, выраженное в децибелах (дБ). Типичные значения: 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ, 20 дБ.
- Коэффициент направленности (directivity): Отношение мощности в ответвленном порту при направлении сигнала в прямом направлении к мощности в том же порту при направлении сигнала в обратном направлении. Высокий коэффициент направленности обеспечивает точность измерения мощности.
- Вносимые потери (insertion loss): Потери мощности в основной линии из-за подключения ответвителя. Минимальные вносимые потери – ключевое требование.
- КСВН (коэффициент стоячей волны по напряжению): Характеризует согласование импедансов ответвителя с остальной частью схемы. Низкий КСВН обеспечивает эффективную передачу мощности.
- Диапазон частот: Диапазон частот, в котором ответвитель сохраняет свои характеристики.
- Подводимая мощность: Максимальная мощность, которую ответвитель может выдержать без повреждений.
Типы направленных ответвителей СВЧ
Существует несколько типов направленных ответвителей СВЧ, каждый из которых имеет свои особенности и области применения:
- Волноводные ответвители: Используются в высокомощных СВЧ-системах.
- Полосовые ответвители: Компактные и экономичные, применяются в печатных платах.
- Коаксиальные ответвители: Универсальные, подходят для широкого диапазона частот.
- Гибридные ответвители (3 дБ ответвители): Равномерно делят мощность сигнала на два выхода с фазовым сдвигом 90 градусов.
Применение направленных ответвителей СВЧ
Направленные ответвители СВЧ широко используются в различных СВЧ-системах, включая:
- Телекоммуникации: Мониторинг мощности сигнала в базовых станциях, распределение сигнала между антеннами.
- Радары: Разделение сигнала для передачи и приема, мониторинг мощности передатчика.
- Измерительное оборудование: Измерение мощности, частоты и других параметров СВЧ-сигналов.
- Спутниковая связь: Распределение сигнала между различными компонентами спутниковой системы.
- Медицинская техника: В СВЧ-терапии для контроля дозы облучения.
Выбор направленного ответвителя СВЧ
При выборе направленного ответвителя СВЧ необходимо учитывать следующие факторы:
- Рабочий диапазон частот: Ответвитель должен поддерживать требуемый диапазон частот.
- Коэффициент связи: Выберите коэффициент связи, соответствующий вашим потребностям.
- Коэффициент направленности: Высокий коэффициент направленности обеспечивает точность измерений.
- Вносимые потери: Минимизируйте вносимые потери для обеспечения эффективной передачи мощности.
- Подводимая мощность: Выберите ответвитель с достаточной подводимой мощностью.
- Тип разъема: Убедитесь, что разъемы ответвителя совместимы с остальной частью системы.
Сравнение характеристик различных типов направленных ответвителей СВЧ
В таблице ниже приведены сравнительные характеристики различных типов направленных ответвителей СВЧ:
Тип ответвителя | Диапазон частот | Коэффициент связи | Коэффициент направленности | Вносимые потери |
Волноводный | 1 ГГц - 100 ГГц | 3 дБ - 30 дБ | 20 дБ - 40 дБ | 0.1 дБ - 0.5 дБ |
Полосовой | 0.5 ГГц - 20 ГГц | 6 дБ - 20 дБ | 15 дБ - 30 дБ | 0.3 дБ - 1 дБ |
Коаксиальный | DC - 50 ГГц | 3 дБ - 30 дБ | 15 дБ - 40 дБ | 0.2 дБ - 0.8 дБ |
Направленные ответвители СВЧ от ООО Сычуань TYT Технология
ООО Сычуань TYT Технология (https://www.rftyt.ru/) предлагает широкий ассортимент направленных ответвителей СВЧ различных типов и характеристик. Наши продукты отличаются высоким качеством, надежностью и соответствуют самым строгим требованиям. Мы предлагаем:
- Коаксиальные направленные ответвители СВЧ
- Полосовые направленные ответвители СВЧ
- Гибридные ответвители (3 дБ ответвители)
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и подобрать направленный ответвитель СВЧ, оптимально подходящий для ваших задач.