射频同轴开关该如何设计?

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射频同轴开关该如何设计?
3个回答 06-30 浏览 2753
推荐标签: 射频开关射频线
妓不如人
妓不如人
06-30 11:03
介绍了单刀三掷(SP3T)射频同轴开关的工作原理和设计结构,重点介绍了利用HFSS仿真软件对关键词:单刀三掷(SP3T);射频同轴开关;矩形同轴线;
前梦迷离2c
前梦迷离2c
06-30 11:12
构成同轴开关的器件有铁氧体、PIN管、FET或BJT。铁氧体和PIN是经典的开关器件,表1给出了两种器件的性能比较,铁氧体的特点是功率大、损耗小,PIN的特点是快速,成本低。FET或BJT有增益,已经成为中、小功率开关的主要器件。各种器件的同轴开关都有自己的使用场合。

  表1 同轴开关器件的性能比较

  
指标 铁氧体 PIN FET/BJT 开关速度 慢(ms) 快(μs) 快(μs) 插入损耗 低(0.2dB) 低(0.5dB) 增益 承受功率 高 低 低 驱动器 复杂 简单 简单 体积、重量 大、重 小、轻 小、轻 成本 高 低 低
  [1]同轴开关在射频/微波系统中有着广泛的用途,如时多工器、时分通道选择、脉冲调制、收发开关、波束调整等。开关的指标比较简单,接通损耗尽可能小,关断损耗尽可能大,频带和功率满足系统要求。
一、同轴开关的基本原理 1、同轴开关器件原理
  铁氧体开关的原理是改变偏置磁场方向,实现导磁率的改变,改变了信号的传输常数,以达到开关目的。

  PIN管在正反向低频信号作用下,对微波信号有开关作用。正向偏置时对微波信号的衰减很小(0.5dB),反向偏置时对微波信号的衰减很大(25dB)。

  BJT和FET开关的原理与低频三极管开关的原理相同,基极(栅极)的控制信号决定集电极(漏极)和发射极(源极)的通断。放大器有增益,反向隔离大,特别适合于MMIC开关。

  MEMS微机械电路是近年发展起来的一种新型器件,也可以用作开关器件。
2、微波开关电路
  开关器件与微波传输线的结合就构成微波开关组件。各种开关器件与微波电路的连接形式的等效电路相同。开关按照接口数量定义,代号为#P#T,如单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)、双刀双掷(DPDT)、单刀六掷(SP6T)等。

  这些电路的微波设计要考虑开关的寄生参数设计匹配网络,还要考虑器件的安装尺寸。
二、开关驱动
  任何一种同轴开关都有相应的驱动电路。驱动电路实际上是一个脉冲放大器,把控制信号(通常为TTL电平)放大后输出足够大的电流或足够高的电压。实际中可以将PIN管反向加入电路,利用正高压﹣5V以降低对电源的要求。塘沽知名装饰公司佰瑞为您解答。
基情床震Pa
基情床震Pa
06-30 11:20
射频同轴开关就按照普通的开关设计连线就是可以的,它的原理是由涡轮涡杆电机驱动升降平台托举固定两只U型同轴线的旋转托盘上升下降,轴承电机驱动旋转托盘进行旋转,实现两只U型传输线的四个端口与主体机架上端面板上的四只过渡段端口的任意切换。在主体上端面板中心装有导向轴,旋转托盘中心固定的导向轴套装在上端面板中心的导向轴内,导向轴和轴套分别垂直于主体机架上端平面和旋转托盘平面。旋转台和升降台导向轴的安装可保证其在作业时不偏离轴向。
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1.射频导纳开关是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号;  2.电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化。因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号,从而达到检测料仓有无物料。  3.射频导纳开关采用三端Cote-Shield技术,排除探测极棒上粘附物料对控制作用的影响。电子线路中产生的高频信号,一路直接送往探测极棒上,另一路经过一个电压跟随器送往防粘附保护套上。其信号相同。当有物料粘附在探头上时,由于保护套与仓壁之间构成一个电容,所以加在保护套上的高频信号就会使该电容趋向饱和,以致探头上的高频信号就无法通过粘附层流入容器壁,当容器内大量物料接触探头时,探头上的电流绕过饱和区流向容器壁,从而产生有物料存在的信号。
1.射频导纳开关是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号;  2.电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化。因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号,从而达到检测料仓有无物料。  3.射频导纳开关采用三端Cote-Shield技术,排除探测极棒上粘附物料对控制作用的影响。电子线路中产生的高频信号,一路直接送往探测极棒上,另一路经过一个电压跟随器送往防粘附保护套上。其信号相同。当有物料粘附在探头上时,由于保护套与仓壁之间构成一个电容,所以加在保护套上的高频信号就会使该电容趋向饱和,以致探头上的高频信号就无法通过粘附层流入容器壁,当容器内大量物料接触探头时,探头上的电流绕过饱和区流向容器壁,从而产生有物料存在的信号。
1.射频导纳开关是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号;2.电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化。因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号
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