Коаксиалдык өчүргүчтөрдү кантип тандоо керек?

Коаксиалдык өчүргүчтөрдү кантип тандоо керек?

Саламатсызбы, биздин продуктулар менен таанышуу үчүн келиңиз!

Коаксиалдык өчүргүч - RF сигналдарын бир каналдан экинчисине которуу үчүн колдонулган пассивдүү электромеханикалык реле.Бул өчүргүчтөр жогорку жыштык, жогорку кубаттуулук жана жогорку RF көрсөткүчтөрүн талап кылган сигналдарды маршрутташтыруу кырдаалдарында кеңири колдонулат.Ал ошондой эле көп учурда антенналар, спутниктик байланыштар, телекоммуникациялар, базалык станциялар, авионика же RF сигналдарын бир четинен экинчисине которууну талап кылган башка тиркемелер сыяктуу RF сыноо системаларында колдонулат.

коаксиалдык өчүргүчтөр1

Порт которуштуруу
Коаксиалдык өчүргүчтөр жөнүндө сөз кылганда, биз көбүнчө nPmT деп айтабыз, башкача айтканда, n полю m ыргытуу, мында n - киргизүү порттарынын саны жана m - чыгаруу порттарынын саны.Мисалы, бир киргизүү порту жана эки чыгуу порту бар RF алмаштыргыч SPDT/1P2T деп аталат.Эгерде RF которгучта бир кириш жана 14 чыгуу бар болсо, анда биз SP14T RF которгучун тандообуз керек.

4.1
4

Параметрлерди жана мүнөздөмөлөрдү которуштуруу

Сигнал эки антеннанын учу ортосунда которулушу керек болсо, биз дароо SPDT тандоо биле алабыз.Тандоо чөйрөсү SPDT үчүн кыскартылганына карабастан, биз дагы эле өндүрүүчүлөр тарабынан берилген көптөгөн типтүү параметрлерге туш болушубуз керек.Биз кылдаттык менен VSWR, Ins.Loss, изоляция, жыштык, туташтыргычтын түрү, электр кубаттуулугу, чыңалуу, ишке ашыруу түрү, терминал, көрсөткүч, башкаруу схемасы жана башка кошумча параметрлер сыяктуу бул параметрлерди жана мүнөздөмөлөрдү окуп чыгышыбыз керек.

Жыштык жана туташтыргыч түрү

Биз системанын жыштык диапазонун аныктап, жыштыкка ылайык ылайыктуу коаксиалдык өчүргүчтү тандап алышыбыз керек.Коаксиалдык өчүргүчтөрдүн максималдуу иштөө жыштыгы 67 ГГц жетиши мүмкүн жана коаксиалдык өчүргүчтөрдүн ар кандай сериялары ар кандай иштөө жыштыгына ээ.Жалпысынан, биз туташтыргычтын түрүнө жараша коаксиалдык өчүргүчтүн иштөө жыштыгын соттой алабыз, же туташтыргычтын түрү коаксиалдык өчүргүчтүн жыштык диапазонун аныктайт.

40 ГГц колдонмо сценарийи үчүн 2,92 мм туташтыргычты тандашыбыз керек.SMA туташтыргычтары көбүнчө 26,5 ГГц жыштык диапазонунда колдонулат.Башка көп колдонулган туташтыргычтар, мисалы, N-башчысы жана TNC, 12.4GHz иштей алат.Акыр-аягы, BNC туташтыргычы гана 4GHz иштей алат.
DC-6/8/12,4/18/26,5 ГГц: SMA туташтыргычы

DC-40/43,5 ГГц: 2,92 мм туташтыргыч

DC-50/53/67 ГГц: 1,85 мм туташтыргыч

Кубаттуулугу

Биздин колдонмо жана түзмөк тандоодо, электр кубаттуулугу, адатта, негизги параметр болуп саналат.Которгуч канча күчкө туруштук берери, адатта, өчүргүчтүн механикалык конструкциясы, колдонулган материалдар жана туташтыргычтын түрү менен аныкталат.Башка факторлор да өчүргүчтүн кубаттуулугун чектейт, мисалы, жыштык, иштөө температурасы жана бийиктик.

Чыңалуу

Биз буга чейин коаксиалдык өчүргүчтүн негизги параметрлеринин көбүн билгенбиз жана төмөнкү параметрлерди тандоо толугу менен колдонуучунун каалоосуна жараша болот.

Коаксиалдык өчүргүч электромагниттик катушкадан жана магниттен турат, аларга которгучту тиешелүү RF жолуна айдаш үчүн DC чыңалуу керек.Коаксиалдык өчүргүчтөрдү салыштыруу үчүн колдонулган чыңалуу түрлөрү төмөнкүдөй:

Катушканын чыңалуу диапазону

5VDC 4-6VDC

12VDC 13-17VDC

24VDC 20-28VDC

28VDC 24-32VDC

Айдоо түрү

Коммутатордо драйвер RF байланыш чекиттерин бир абалдан экинчисине которуштуруучу электромеханикалык түзүлүш болуп саналат.Көпчүлүк RF өчүргүчтөр үчүн электромагниттик клапан RF контактындагы механикалык байланышта иштөө үчүн колдонулат.Биз которгучту тандап жатканда, биз, адатта, дисктердин төрт башка түрүн туш келет.

Failsafe

Тышкы башкаруу чыңалуусу колдонулбаганда, бир канал дайыма күйүп турат.Тышкы электр менен жабдууну кошуп, тиешелүү каналды тандоого өтүңүз;Тышкы чыңалуу жоголгондо, коммутатор автоматтык түрдө кадимки өткөрүүчү каналга өтөт.Ошондуктан, коммутатор башка портторго которулуп туруу үчүн үзгүлтүксүз туруктуу ток менен камсыз кылуу зарыл.

Катуу

Эгерде бекитүүчү которгуч өзүнүн которуштуруу абалын сактап турушу керек болсо, ал учурдагы которуштуруу абалын өзгөртүү үчүн импульстук DC чыңалуу өчүргүч колдонулганга чейин тынымсыз ток киргизиши керек.Ошондуктан, Place Latching диски электр энергиясы жок болгондон кийин акыркы абалда кала алат.

Өзүн-өзү кесүү

Которуу процессинде которуштурууга ток гана керек.Которуу аяктагандан кийин, өчүргүчтүн ичинде автоматтык жабуу агымы болот.Бул учурда, коммутатор ток жок.Башкача айтканда, которуштуруу процесси тышкы чыңалууну талап кылат.Иш стабилдүү болгондон кийин (кеминде 50 мс), тышкы чыңалууну алып салыңыз, которгуч көрсөтүлгөн каналда калат жана баштапкы каналга өтпөйт.

Адатта ачык

Бул иштөө режими SPNT гана жарактуу.Башкаруу чыңалуусу болбосо, бардык коммутация каналдары өткөргүч эмес;Тышкы электр менен жабдууну кошуу жана көрсөтүлгөн каналды тандоо үчүн которулуу;Тышкы чыңалуу аз болгондо, коммутатор бардык каналдар өткөрбөй турган абалга кайтып келет.

Latching жана Failsafe ортосундагы айырма

Failsafe башкаруу кубаты алынып, өчүргүч адатта жабык каналга которулат;Latching башкаруу чыңалуусу алынып салынат жана тандалган каналда кала берет.

Качан ката пайда болуп, RF күчү жоголуп, которгучту белгилүү бир каналда тандоо керек болгондо, Failsafe которгучу каралышы мүмкүн.Бул режимди бир канал жалпы колдонууда болсо, экинчи канал жалпы колдонууда болбосо да тандаса болот, анткени жалпы каналды тандоодо коммутатор дисктин чыңалуусун жана токту камсыз кылуунун кереги жок, бул кубаттуулуктун эффективдүүлүгүн жакшыртат.


Билдирүү убактысы: 2022-жылдын 3-декабрына чейин