Paramètres de performance du commutateur RF

Paramètres de performance du commutateur RF

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Les commutateurs RF et micro-ondes peuvent envoyer des signaux efficacement sur le chemin de transmission.Les fonctions de ces commutateurs peuvent être caractérisées par quatre paramètres électriques de base.Bien que plusieurs paramètres soient liés aux performances des commutateurs RF et hyperfréquences, les quatre paramètres suivants sont considérés comme critiques en raison de leur forte corrélation :

Isolement
L'isolation est l'atténuation entre l'entrée et la sortie du circuit.C'est une mesure de l'efficacité de coupure du commutateur.

Perte d'insertion
La perte d'insertion (également appelée perte de transmission) est la puissance totale perdue lorsque le commutateur est à l'état passant.La perte d'insertion est le paramètre le plus critique pour les concepteurs car elle peut directement conduire à une augmentation du bruit du système.

Temps de commutation
Le temps de commutation fait référence au temps nécessaire pour passer de l'état « marche » à l'état « arrêt » et de l'état « arrêt » à l'état « marche ».Ce temps peut atteindre des microsecondes de commutateur haute puissance et des nanosecondes de commutateur haute vitesse de faible puissance.La définition la plus courante du temps de commutation est le temps nécessaire entre la tension de commande d'entrée atteignant 50 % et la puissance de sortie RF finale atteignant 90 %.

Capacité de traitement de puissance
De plus, la capacité de traitement de la puissance est définie comme la puissance d'entrée RF maximale qu'un commutateur peut supporter sans aucune dégradation électrique permanente.

Commutateur RF à semi-conducteurs
Les commutateurs RF à semi-conducteurs peuvent être divisés en type sans réflexion et type à réflexion.Le commutateur antireflet est équipé d'une résistance d'adaptation de borne de 50 ohms à chaque port de sortie pour obtenir un rapport d'onde stationnaire (VSWR) basse tension dans les états activé et désactivé.La résistance terminale réglée sur le port de sortie peut absorber l'énergie du signal incident, tandis que le port sans résistance d'adaptation terminale reflétera le signal.Lorsque le signal d'entrée doit se propager dans le commutateur, le port ouvert ci-dessus est déconnecté de la résistance d'adaptation de borne, permettant ainsi à l'énergie du signal de se propager complètement à partir du commutateur.Le commutateur d'absorption convient aux applications où la réflexion de l'écho de la source RF doit être minimisée.

En revanche, les commutateurs réfléchissants ne sont pas équipés de résistances terminales pour réduire la perte d'insertion des ports ouverts.Les commutateurs réfléchissants conviennent aux applications insensibles au rapport d'ondes stationnaires haute tension à l'extérieur du port.De plus, dans le commutateur réfléchissant, l'adaptation d'impédance est réalisée par d'autres composants que le port.

Une autre caractéristique notable des commutateurs statiques réside dans leurs circuits de commande.Certains types de commutateurs statiques sont intégrés à des pilotes de tension de commande d'entrée.L'état logique de la tension de commande d'entrée de ces pilotes peut réaliser des fonctions de contrôle spécifiques - en fournissant le courant nécessaire pour garantir que la diode peut obtenir une tension de polarisation inverse ou directe.

Les commutateurs RF électromécaniques et à semi-conducteurs peuvent être transformés en une variété de produits avec différentes spécifications d'emballage et types de connecteurs : la plupart des produits de commutateurs coaxiaux avec des fréquences de fonctionnement jusqu'à 26 GHz utilisent des connecteurs SMA ;Jusqu'à 40 GHz, un connecteur de 2,92 mm ou de type K doit être utilisé ;Jusqu'à 50 GHz, utilisez un connecteur de 2,4 mm ;Jusqu'à 65 GHz, utilisez des connecteurs de 1,85 mm.

 
Nous avons un typeCommutateur coaxial CHARGE SP6T 53 GHz:
Taper:
Commutateur coaxial 53GHzLOAD SP6T

Fréquence de travail: DC-53GHz
Connecteur RF : Femelle 1,85 mm
Performance:
Isolation élevée : supérieure à 80 dB à 18 GHz, supérieure à 70 dB à 40 GHz, supérieure à 60 dB à 53 GHz ;

Faible VSWR : moins de 1,3 à 18 GHz, moins de 1,9 à 40 GHz, moins de 2,00 à 53 GHz ;
Faible Ins.less : moins de 0,4 dB à 18 GHz, moins de 0,9 dB à 40 GHz, moins de 1,1 dB à 53 GHz.

Bienvenue à contacter l'équipe commerciale pour plus de détails !


Heure de publication : 28 décembre 2022