RF автоматтык сыноо системаларында RF өчүргүчтөрүн кантип тандоо керек?

RF автоматтык сыноо системаларында RF өчүргүчтөрүн кантип тандоо керек?

Саламатсызбы, биздин продуктулар менен таанышуу үчүн келиңиз!

Микротолкундуу тестирлөө системаларында RF жана микротолкундуу өчүргүчтөр приборлор менен DUT ортосундагы сигналды багыттоо үчүн кеңири колдонулат.Которуучу матрицалык системага которгучту жайгаштыруу менен, бир нече инструменттердин сигналдары бир же бир нече DUTтерге багытталышы мүмкүн.Бул бир нече сыноолорду тез-тез ажыратып жана кайра туташтырбастан бир тестирлөөчү аспаптын жардамы менен бүтүрүүгө мүмкүндүк берет.Жана ал тестирлөө процессин автоматташтырууга жетише алат, ошону менен массалык өндүрүш чөйрөлөрүндө тестирлөөнүн натыйжалуулугун жогорулатат.

Компоненттерди алмаштыруунун негизги көрсөткүчтөрү

Бүгүнкү жогорку ылдамдыктагы өндүрүш тестирлөө приборлорунда, коммутатор интерфейстеринде жана автоматташтырылган тестирлөө системаларында жогорку натыйжалуу жана кайталануучу коммутатор компоненттерин колдонууну талап кылат.Бул өчүргүчтөр адатта төмөнкү мүнөздөмөлөргө ылайык аныкталат:

Жыштык диапазону
RF жана микротолкундарды колдонуунун жыштык диапазону жарым өткөргүчтөрдөгү 100 МГцден спутниктик байланышта 60 ГГцге чейин.Кең жумушчу жыштык тилкелери бар тестирлөө тиркемелери жыштык камтуусунун кеңейишине байланыштуу тестирлөө тутумунун ийкемдүүлүгүн жогорулатты.Бирок кеңири иштөө жыштыгы башка маанилүү параметрлерге таасир этиши мүмкүн.

Киргизүү жоготуу
Кыстаруу жоготуу да тестирлөө үчүн абдан маанилүү болуп саналат.1 дБ же 2 дБ жогору жоготуу сигналдын эң жогорку деңгээлин басаңдатып, жээктердин көтөрүлүү жана түшүү убактысын көбөйтөт.Жогорку жыштыктагы колдонуу чөйрөлөрүндө эффективдүү энергияны берүү кээде салыштырмалуу жогорку чыгымды талап кылат, ошондуктан конверсия жолундагы электромеханикалык өчүргүчтөр тарабынан киргизилген кошумча жоготуулар мүмкүн болушунча азайтылышы керек.

Кайтаруу жоготуу
Кайтып жоготуу чыңалуу турган толкун катышынын (VSWR) өлчөмү болуп саналат дБ менен көрсөтүлөт.Кайтаруу чыгымдар схемалардын ортосундагы тоскоолдуктар менен шартталган.Микротолкундуу жыштык диапазонунда материалдык мүнөздөмөлөр жана тармак компоненттеринин өлчөмү бөлүштүрүүчү эффекттерден келип чыккан импеданстын дал келүүсүн же дал келбестигин аныктоодо маанилүү ролду ойнойт.

аткаруунун ырааттуулугу
Төмөн коюу жоготуу көрсөткүчүнүн ырааттуулугу өлчөө жолунда кокус ката булактарын азайтып, өлчөө тактыгын жакшыртат.Которгучтун иштөөсүнүн ырааттуулугу жана ишенимдүүлүгү өлчөө тактыгын камсыздайт жана калибрлөө циклдерин узартуу жана тестирлөө тутумунун иштөө убактысын көбөйтүү аркылуу ээлик кылуу чыгымдарын азайтат.

Изоляция
Изоляция – бул кызыккан портто табылган пайдасыз сигналдардын басаңдоо даражасы.Жогорку жыштыктарда изоляция өзгөчө мааниге ээ болот.

VSWR
Которуштуруунун VSWR механикалык өлчөмдөрү жана өндүрүштүк толеранттуулук менен аныкталат.Начар VSWR импеданстын дал келбегендигинен улам пайда болгон ички чагылуулардын бар экенин көрсөтүп турат жана бул чагылуулардан келип чыккан мите сигналдар символдор аралык интерференцияга (ISI) алып келиши мүмкүн.Бул чагылуулар, адатта, туташтыргычтын жанында пайда болот, андыктан жакшы туташтыргычтын дал келиши жана жүктүн туура туташуусу маанилүү сыноо талаптары болуп саналат.

Которуу ылдамдыгы
Которуу ылдамдыгы коммутатор портунун (которуу колу) “күйгүзүүдөн” “өчүрүү” же “өчүрүү” абалынан “күйгүзүү” абалына өтүү үчүн зарыл болгон убакыт катары аныкталат.

Туруктуу убакыт
Которуу убактысы RF сигналынын туруктуу/акыркы маанисинин 90% жеткен маанини гана белгилегендигине байланыштуу, туруктуулук убактысы тактык жана тактык талаптары астында катуу абалдагы өчүргүчтөрдүн маанилүү көрсөткүчүнө айланат.

Жеткирүү күчү
Подшипниктин күчү колдонулган түзүлүшкө жана материалдарга тыгыз байланыштуу болгон электрди өткөргүчтүн жөндөмдүүлүгү катары аныкталат.Которуштуруу учурунда коммутатор портунда RF/микротолкундуу кубаттуулук болгондо, термикалык которуу пайда болот.Муздак которулуу которуштуруудан мурун сигналдын күчү өчүрүлгөндө пайда болот.Муздак которуштуруу төмөнкү контакт бетинин стрессине жана узак өмүргө жетет.

Аяктоо
Көптөгөн колдонмолордо 50 Ω жүктү токтотуу өтө маанилүү.Которгуч активдүү түзүлүшкө туташтырылганда, жүктү токтотуусуз жолдун чагылдырылган күчү булакка зыян келтириши мүмкүн.Электромеханикалык өчүргүчтөрдү эки категорияга бөлүүгө болот: жүктү токтотуу менен жана жүктү токтотуусу жок.Катуу абалдагы өчүргүчтөрдү эки түргө бөлүүгө болот: абсорбция түрү жана чагылдыруу түрү.

Видео агып чыгуу
Видеонун агып кетүүсүн RF сигналы жок болгондо которгучтун RF портунда пайда болгон мите сигналдар катары көрүүгө болот.Бул сигналдар которгучтун драйвери тарабынан түзүлгөн толкун формаларынан, айрыкча PIN диоддун жогорку ылдамдыктагы которуштуруусун иштетүү үчүн талап кылынган алдыңкы чыңалуудан келип чыгат.

Кызмат мөөнөтү
Узак кызмат мөөнөтү ар бир өчүргүчтүн баасын жана бюджеттик чектөөлөрүн азайтып, өндүрүүчүлөрдү бүгүнкү баага сезгич рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү кылат.

Коммутатордун структурасы

Коммутаторлордун ар кандай структуралык формалары татаал матрицаларды жана ар кандай колдонмолор жана жыштыктар үчүн автоматташтырылган тестирлөө системаларын куруу үчүн ийкемдүүлүктү камсыз кылат.
Бул атайын экиден (SPDT) экиге бөлүнөт (SP3T), экинчисинде (DPD) ж.б.

Бул макаладагы шилтеме:https://www.chinaaet.com/article/3000081016


Посттун убактысы: 26-февраль-2024