射频隔离器-环形器的电路设计过程

射频隔离器-环形器的电路设计过程
射频隔离器-环形器的电路设计过程

射频隔离器环形器的电路设计过程

隔离器、射频隔离器、环形器、射频环形器

射频隔离器定义:

射频隔离器是一个有单向传输特性的二端口器件,又称单向器。射频隔离器是由铁氧体制成的各向异性的微波无源的器件。铁氧体是一种黑褐色的陶瓷,一开始是由于其中含有铁的氧化物而得名。当微波频率的电磁波通过铁氧体时,导电损耗是很小的。更重要的是, 它是一种非线性各向异性磁性物质,它的磁导率随外加磁场而变,即具有非线性;在加上恒定磁场以后,它在各方向上对微波磁场的磁导率是不同的,就是说其具有各向异性的。

射频隔离器端口构件图:

射频隔离器基本电路图:

电路解析:

1、L1-L4电感,按频率要求及带宽选择不同的电感,一般情况L1、L

2、L

3、的取值相同;

2、C5,C6,C7,C8,C9,C10,C10为瓷介微调电容,取值范围也要根据所涉及的频率段的

不同而选择不同的微调电容。

3、可任何的一端接负载或三端做成环形器。

4、接头形式有:SMA、N、L29、BNC等等。

下磁场理论图上磁场实物图

环形器的构造与原理

环行器是将进入其任一端口的入射波,按

照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端

口的多端口器件。环行器是有数个端的非可逆

器件。其显著特点为能够单向传输高频信号能

量,分为微光学光纤、电子环形器,在隔离器、

双工器、反射放大器中有良好的应用。

环形器结构图

环形器是大功率微波系统及天线网络的基本元件,环形器中的能量是定向、隔离的。其设计需要利用一些研究的比较透彻的、基于Bosma经典方程式的模型。虽然电脑的运行速度不断加快,而且计算机辅助工程(CAE)软件也日益复杂完善,不过这两个方程依然是大功率环形器的研发和建模的基础。

Y形环形器为采用谐振式单向器件的三端口部件。这三个端口将其与外部连接,一个送入端口1的信号会环行至端口2,但不会传至端口3;也就是端口3与端口1彼此隔离。类似的,一个到达端口2信号会环行至端口3,不过端口1会从端口3被隔离(图1)开。通常,垂直静态磁场中的铁氧体、石榴石圆盘或圆柱被用作为这种单向器件。另外,为了使信号能够环行,同时满足下面两个方程:

隔离器环形器产品实物图片

射频隔离器

同轴隔离器N接头同轴隔离器SMA接头表贴隔离器

带线隔离器带线隔离器波导隔离器

微带隔离器双节隔离器

射频环形器

同轴环形器N接头同轴环形器SMA 接头表贴环形器

带线环形器波导环形器微带环形器

关于优译:

优译创立于中国深圳市,注册资金2亿元人民币,是集军民用微波通信器件开发、设计与生产的一体化企业,产品远销海内外。公司成立于2003年,依托产业优势,凭借过硬的专业技术,以国内、国际双规运营的经验模式,在微波通信行业赢得信誉和口碑,生产的产品频率范围从300KHz 至110GHz, 功率高可达20KW,广泛使用于民用、军事、航天、空间技术等领域。优译公司始终秉承“诚信为先、顾客至上、敢于创新”的经营理念,坚持以“技术优势为根本,以市场需求为导向”。公司成立以来与国内外知名企业、院校、科研机构进行相互交流并深度合作,为产品开发研究奠定了技术基础。

公司在不断发展和壮大的同时,不断追求更加良好的企业品质,从专业化公司向多元化企业稳步迈进,欢迎来自世界各地的合作伙伴选择与我们合作,感受优译公司科技创业的力量,期待共同开创美好的明天!

优译主要生产:

同轴隔离器、嵌入式(带线)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装(SMT)隔离器、微带(基片)隔离器、波导隔离器、高功率隔离器、同轴环形器、嵌入式(带线)环形器、宽带环形器、双节环形器、表面封装(SMT)环形器、微带(基片)环形器、波导环形器、高功率环形器、同轴衰减器、同轴终端(负载)、滤波器、放大器、功分器、电桥、定向耦合器、波导同轴转换、双工器/三工器等微波通讯产品,更多产品可参考优译官网:https://www.360docs.net/doc/c813111315.html,

微带环形器的应用前景

微带环形器的应用前景 环形器、微带环形器、小型环形器、铁氧体环形器、双节环形器 环形器发展前景概况: 微波技术是近一个世纪以来很重要的科学技术之一,从雷达到广播电视、无线电通信,其波长约在1米到1毫米之间,可被进一步细分为分米波,厘米波和毫米波。作为通信手段,其过程如图1 所示,其中声音、图像、数据等信息为第一载体,电磁波为第二载体,要将第一载体加于第二载体上,通信才能实现。环行器作为通信系统可分为有线和无线两大类的其中之一,用无线电波传送的则为无线通信,而用长、中、短波的无线通信称为普通无线通信;用微波进行通信手段的则称为微波通信。它是现代无线通信的主力军。 所谓微波系指 300MHz~300GHz 的无线电波,其频带宽度为299.7GHz,占整个无线电频带的99.9%,这是一个十分可贵的频率资源。而微波又分为分米波、厘米波和毫米波频段,其信道频带宽度分别为几MHz、几十MHz 和上千MHz。若一路电视广播占用4~8MHz 的话,一部毫米波发射机可同时发送几百套电视节目;若以一路电视所占用频宽为 1500 路电话的频带宽度来计算的话,则毫米波通信系统可同时传送几十万路电话。可见微波通信的通信潜力十分巨大。而一个微波通信系统是由发射机、天线和接收机系统组成,而每一部分又由各类元器件、组(部)件组成。微波铁氧体环行器/隔离器器件则是极为重要的一大类高频元器件。 微波通信系统微带环形器

环行器作用原理: 因为发射和接收信号共用一个天线,就要用环流器把信号区分来,使得从发射机里发射到天线上去的信号直接上天线,不至于到接收机里面去,从天线上接收的信号到接收机里面,不至于到发射机。运用的是1/4波长的一个微波原理。 微带环形器Y节环形器理论分析: 随着毫米波技术和系统的迅速发展,对毫米波铁氧体器件之一的环行器的研究已经取得了相当大的进展.铁氧体环形器(微带环形器)是一种简单、紧凑的铁氧体器件,它对于不同方向传输的电磁波呈现出不同的特性,使得电磁波按某一环形方向传输.若反环形方向传输,则有很大衰减.对于磁各向异性媒质,其本构关系为D =ε0εrE (1)B =μ0珕μrH (2)其中:εr 表示相对电容率,为一常量;珕μr 表示相对导磁率,为一张量。恒定磁场中的铁氧体是一种磁各向异性媒质。当铁氧体处于不同方向的偏置磁场时,导磁率具有不同的张量形式。由本构关系及麦克斯韦方程,推导出磁各向异性媒质的电场波动Helmholtz 方程。 常用频率带宽微带环形器技术指标参数: 双节微带环行器

带线隔离器环形器的装配全过程

带线隔离器环形器的装配全过程 隔离器、微波隔离器、同轴负载、同轴衰减器、优译、环形器、微波环形器 一、来料检验: 腔体检验:按照《射频隔离器、环行器来料检验标准》对来料进行抽检或全检。结合设计图纸,用数显卡尺测量腔体外形尺寸,肉眼观察腔体底部要平整,无明显刀痕及台阶。 隔离器/环行器中心导体检验:用卡尺测量中心导体厚度,电感、电容宽度是否满足图纸要求,检查导体在电镀或运输过程中是否有变形、擦花,镀银层氧化等现象。 铁氧体:检验铁氧体外形尺寸,铁氧体背银面背银层良好,产品不能有崩边、脆裂等现象。 永磁铁:检验磁铁电镀层、外表面光滑、不能有缺角。 底部不平导体变形 二、来料入库: 检验好的腔体、导体、铁氧体等原材料,按照《仓库管理制度》做好三防包装进行入库管理。 三、领料: 按照《生产计划单》数量参照产品《物料清单》领料,领取组装带线隔离器/环形器所需原 器件,并将其整齐有序的放于待装配物料盘中。

四、开始装配: 1、将领出的物料进行检验,物料应无破损,划 痕等不良。 2、整个装配过程中带好指套等防护,用加工好 的聚四氟乙烯将铁氧体均匀的固定在腔体内部 (铁氧体背银面同腔体底部相接),处理好的腔 体整齐的放于待装配物料盘中待进行装配。 3、将固定好下铁氧体的环行器、隔离器腔体放 于装配夹具中,参照装配示意图,将中心导体放 置于夹具的三个卡槽。导体不能有变形氧化等现 象。 4、依次放好铁氧体(没背银面朝向导体),导磁 片、铁氧体磁铁及温度补偿片。确认物料没有漏 放或多放,将上盖板轻轻转入腔体,待确认丝牙 已完全对正后用专用扳手将盖板拧紧。 5、装配好的产品整齐放入待调试物料盘待下步工序。 特别注意:导体和铁氧体的对称性,温度补偿材料的多放、漏放问题。

最详细解读射频芯片

最详细解读射频芯片 传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。 射频部分:一般是信息发送和接收的部分; 基带部分:一般是信息处理的部分; 电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要; 外设:一般包括LCD,键盘,机壳等; 软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系? 1. 射频芯片和基带芯片的关系 先讲一下历史,射频(Radio Frenquency)和基带(Base Band)皆来自英文直译。其中射频最早的应用就是Radio——无线广播(FM/AM),迄今为止这仍是射频技术乃至无线电领域最经典的应用。 基带则是band中心点在0Hz的信号,所以基带就是最基础的信号。有人也把基带叫做“未调制信号”,曾经这个概念是对的,例如AM为调制信号(无需调制,接收后即可通过发声元器件读取内容)。 但对于现代通信领域而言,基带信号通常都是指经过数字调制的,频谱中心点在0Hz的信号。而且没有明确的概念表明基带必须是模拟或者数字的,这完全看具体的实现机制。 言归正传,基带芯片可以认为是包括调制解调器,但不止于调制解调器,还包括信道编解码、信源编解码,以及一些信令处理。而射频芯片,则可看做是最简单的基带调制信号的上变频和下变频。 所谓调制,就是把需要传输的信号,通过一定的规则调制到载波上面让后通过无线收发器(RF Transceiver)发送出去的工程,解调就是相反的过程。 2.工作原理与电路分析 射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。

射频结环形器的设计流程与仿真

射频结环形器的设计流程与仿真 环形器、射频环形器、微带环形器、小型环形器、射频结环形器、铁氧体环形器 1 引言 铁氧体是一种在微波频段具有旋磁性质的特殊磁材料,由于他具有一系列非互易特性,可以使用他构造出环形器等一系列微波非互易器件。微波环形器已成为信息通讯、电子对抗、航天航空等领域不可缺少的关键性器件之一。如今微波环形器的应用迅速向民用通讯、能源技术、工农医等领域扩展。 环形器具有单向传输特性,入射信号能顺利通过,反射信号由于被吸收电阻吸收而不能通过。其工作原理就是利用中心结构在射频场和外加偏置磁场之间满足一定关系时产生的谐振效应,从而获得环行效果。目前环形器大致上使用的是圆盘结,Y型结,双Y结,三角结的中心谐振导体。本文研究的对象是用于基站中,中心导体为双Y结的带线铁氧体环形器。根据设计,仿真结果在工作频带内满足隔离度大于26 dB,插损小于0.3 dB,回波损耗大于26 dB,电压驻波比小于1.14,中心导体外接半径尺寸约为5 mm,达到高性能与小型化兼顾,基本满足几乎所有GSM 基站对于环形器的要求。同时本文通过把结环形器的场理论与路理论结合起来,推导出一些通用的设计公式,给出简明的设计流程,并结合计算机辅助设计给出仿真结果,对一般设计者起到一定指导意义。 2 设计过程 图1为双Y带线结环形器结构示意图。金属导体圆盘半径为R,小Y臂长度为R0,耦合角为φs宽为Ws,电长度为θs,大Y臂宽为W,耦合角为φ,铁氧体厚度为H,金属导体厚度为t。环形器的核心是一个外加恒定磁场的铁氧体非互易结,中心导体一般可以是圆盘形、Y形、双Y

形或三角形等各种形状。通过网络理论分析可证明一个匹配的无耗对称三端结就是一个环形器,用散射矩阵表示为: 如果此非互易结是无耗的,则通过圆盘结波动方程加以正负与同相本征激励推导出圆盘双Y结的同相与正负激励阻抗本征值:

环行器、隔离器在微波通信中地位与应用

关键词:隔离器、射频隔离器、同轴隔离器、带线(嵌入式)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装隔离器、微波隔离器、波导隔离器、高功率隔离器、环行器、射频环行器、同轴环行器、带线(嵌入式)环行器、宽带环行器、双节环行器、表面封装环行器、微波环行器、波导环行器、高功率环行器 1 无线电波又分为长波、中波、短波和微波。作为通信手段,其过程如图1所示。其中声音、图像、数据等信息为一载体,电磁波为二载体,要将一载体加于二载体上,通信才能实现。作为通信系统可分为有线和无线两大类,用无线电波传送的则为无线通信,而用长、中、短波的无线通信称为普通无线通信;用微波进行通信手段的则称为微波通信,它是现代无线通信的主力军。 300MHz~300GHz的无线电波,其频带宽度为299.7GHz,占整个无线电频带的99.9%,这是一个十分可贵的频率资源。而微波又分为分米波、厘米波和毫米波频段,其信道频带宽度分别为几MHz、几十MHz和上千MHz。若一路电视广播占用4~8MHz的话,一部毫米波发射机可同时发送几百套电视节目;若以一路电视所占用频宽为1500路电话的频带宽度来计算的话,则毫米波通信系统可同时传送几十万路电话。可见微波通信的通信潜力十分巨大。 /隔离器器件则是极为重要的一大类高频元器件。 2 环行器/隔离器在微波通信中的地位与作用 80%以上都用于军事上,如制导雷达、舰载雷达、机载、远程警戒预警雷达,导航和炮描雷达等都采用了相控阵天线。例如海湾战争中,美国威力显赫的“爱国者”导弹主要依靠了相控阵雷达技术,而铁氧体移相器则是相控阵技术的关键元件之一。在AV/MPQ导弹系统中使用了5161个X波段铁氧体移相器,它可以同时监视100个目标,同时跟踪8个目标,同时制导8枚导弹。冷战结束后,美俄等发达国家,也实行了“军转民”战略,微波铁氧体器件开始大量向民用方面转移,所以在卫星通信、微波通信、微波能应用、工农医疗等方面获得了广泛应用,市场日益扩大。 3 应用与市场 3.1 微波通信的方式 3.1.1 卫星通信:由地球站、通信卫星、转发器、接收站组成,其工作频段有S、C、X、K波段,即将开发的有V、Q和M波段。 3.1.2 微波接力通信:由始发站、中继(接力)站和终端站组成,它是利用电磁波沿地面直线传播,中继站间的距离50km,工作频段为150MHz至20GHz,其典型频段是2GHz、4GHz、6GHz、7GHz、8GHz、9GHz、11GHz、12GHz和20GHz,费用低,颇受欢迎。

无人机通信频段划分-隔离器、环形器

无人机通信频段划分----隔离器、环形器 无人机、通信频段、隔离器、环形器、 工信部根据《中华人民共和国无线电频率划分规定》及我国频谱使用情况,规定840.5-845MHz、1430-1444MHz和2408-2440MHz频段用于无人驾驶航空器系统。 1、840.5-845MHz可用于无人驾驶航空器系统的上行遥控链路。其中,841-845MHz也可采用时分方式用于无人驾驶航空器系统的上行遥控和下行遥测链路。 2、1430-1444MHz频段可用于无人驾驶航空器系统下行遥测与信息传输链路,其中,1430-1438MHz频段用于警用无人驾驶航空器和直升机视频传输,其他无人驾驶航空器使用1438-1444MHz频段。 3、2408-2440MHz频段可作为无人驾驶航空器系统上行遥控、下行遥测与信息传输链路的备份频段。相关无线电台站在该频段工作时不得对其他合法无线电业务造成影响,也不能寻求无线电干扰保护。 4、上述频段的信道配置,所用无线电设备发射功率、无用发射限值和接收机的邻道选择性应符合相关要求。 5、频率使用、无线电台站设置和所用无线电发射设备应符合国家无线电管理及无人驾驶航空器系统管理有关规定。

在此列举一些无人机禁区:机场、高楼林立的CBD、人群聚集的地方、高压线、手机基站、很多人放风筝的地方、钢筋混凝土地面、铁塔、铁矿、深水码头、远离海岸的水面、军事设施等。 市面上以大疆产品为居多,这里简单讲讲,大疆通常为2.4Ghz,也就是约.2400Mhz。此工作频段位于无人机系统下行链路。假如你是一位因新奇而去玩的飞手,请注意:远离电场、磁场比较强的设施,防止信号丢失。 下面简单介绍几款隔离器环形器可用于无人机通信频段

隔离器环形器的峰值问题及解决办法

概述: 环行器和隔离器是由铁氧体制成的各向异性的微波无源的器件。环行器是个三端口器件,隔离器是二端口器件,将环行器的其中一端接上匹配负载,就成了隔离器。 环形器隔离器 环行器和隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。环行器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号的传输仍然可以互易。器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。 原理: 隔离器环行器单向传输的原理,是由于采用了铁氧体旋磁材料。这种材料在外加高频波场与恒定直流磁场共同作用下,产生旋磁特性(又称张量磁导率特性)。正是这种旋磁特性,使在铁氧体中传播的电磁波发生极化的旋转(法拉第效应),以及电磁波能量强烈吸收(铁磁共振),正是利用这个旋磁现象,制做出结型隔离器、环行器。它具有体积小、频带宽、插损小等特点,因而应用十分广泛。 隔离器环形器的技术指标参数: 1、频率范围 Frequency Range 2、插入损耗 Insertion Loss 3、反向隔离 Isolation 4、驻波比 VSWR 5、输入/输出连接器形式 Connector type 6、承受功率 Power 7、工作温度 Operating Temperature 8、尺寸 Dimension

一、问题描述: 对于相对频宽小于15%的低场环行器和隔离器,一般都不会出现峰值(及高次模)。对于大于25%宽频时,有人认为铁氧体结环行器,相当于开路谐振器。在这个谐振器中有混合谐振模、即高次模,这个高次模在中心导体和接地面间的纵向不均匀,磁场磁化不均匀,它扰乱了铁氧体环行器的场分布,同时,还有大量辐射能量,还由于高次模的产生使输入、输出电路中的阻抗元件直接耦合,还能形成附谐振电路。在这个谐振频率使损耗加大,使输出的相位发生旋转,破坏隔离器环行器的特性。 二、解决方法: 1,中心导体不能偏离对称面,保证中心导体的中心与样品圆心同心合一。 2,铁氧体无气孔,铁氧体样品面的平整、光滑、无缺。 3,铁氧体和接地之间有良好的接触。 4,外加偏压磁场要均匀。 5,装焊清洁无异物。 6,样品接地面加软锡箔,焊点要平整、光滑、无虚焊现象。 优译主要生产: 同轴隔离器、嵌入式(带线)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装(SMT)隔离器、微带(基片)隔离器、波导隔离器、高功率隔离器、同轴环形器、嵌入式(带线)环形器、宽带环形器、双节环形器、表面封装(SMT)环形器、微带(基片)环形器、波导环形器、高功率环形器、同轴衰减器、同轴终端(负载)、滤波器、放大器、功分器、电桥、定向耦合器、波导同轴转换、双工器/三工器等微波通讯产品。

射频ADS微波HFSS相关 微波实验七 微波环形器

实验七微波环形器实验 一实验目的 1.掌握微波环形器的工作原理和特性。 2.掌握用网络分析仪测量环形器的特性参数的方法。 二实验原理 1环形器的基本原理 环形器又叫隔离器的突出特点是单向传输高频信号能量。它控制电磁波沿某一环行方向传输。这种单向传输高频信号能量的特性,多用于高频功率放大器的输出端与负载之间,起到各自独立,互相“隔离”的作用。负载阻抗在变化甚至开路或短路的情况下都不影响功放的工作状态,从而保护了功率放大器。 环形器单向传输的原理,是由于采用了铁氧体旋磁材料。铁氧体是由铁氧化物和金属氧化物混合烧结后制成的黑褐色陶瓷状磁介质材料(又称黑磁)。和金属材料相比它具有很高的电阻率(约107~1011Ω*cm),就其导电性能而言铁氧体接近绝缘体,因而电磁波可以伸入到铁氧体内部产生磁效应。微波电磁波在其内传输介质损耗很小,这是比金属可贵的一种特性,也是与其它铁氧体材料的重要区别。铁氧体这一特性在微波元器件中得到广泛的应用。 铁氧体材料在外加高频波场与恒定直流磁场共同作用下,产生旋磁特性(又称张量磁导率特性)。正是这种旋磁特性,使在铁氧体中传播的电磁波发生极化的旋转(法拉第效应),以及电磁波能量强烈吸收(铁磁共振),正是利用这个旋磁现象,制做出结型隔离器、环形器。它具有体积小、频带宽、插损小等特点,因而应用十分广泛。 图7-1是环形器的结构示意图,它采用结型带线结构。环形器端口由带线转为同轴线,通过正确的设计,可使样品结与同轴线有良好的匹配,满足环形器各种性能的要求,当在负载失配的情况下,反射能量将流到外接的吸收电阻上,

能量被电阻所吸收。 图7-1环形器结构示意图 2 环形器的性质 如图7-1所示的环形器的结构示意图。三个完全相同的波导互成1200的角度,在结的中心安置了一个圆柱形(或圆盘形)的铁氧体块。在外加恒定磁场H 0的作用下,铁氧体被磁化,若铁氧体尺寸合适,外磁场H 0(低磁场)也选取合适 ,这样,就构成了一个环形器。 环形器是三端口器件,它可以是无耗的,并在所有三个端口上是匹配的;利用其散射矩阵的幺正性质,我们可以说明为何这样一个器件必须是非互异性的。这种理想的环形器的散射矩阵有以下形式: []???? ??????=010001100S 这表明一个理想的(即无耗、各端口同时匹配、非互易性)Y 型结环形器应具有下面的性质:当从端口1输入功率时,端口2有输出,而端口3无输出;当从端口2输入功率时,端口3有输出,而端口1无输出;当从端口3输入功率时,端口1有输出,而端口2无输出。把端口指数互换,可以得到相反的环形。实际上若外加恒定磁场的方向变成与原来的方向相反,则功率输出的流动方向也与原来的方向相反。

隔离器环形器的检验过程及规范

隔离器环形器的检验过程及规范 概述: 环行器和隔离器是由铁氧体制成的各向异性的微波无源的器件。环行器是个三端口器件,隔离器是二端口器件,将环行器的其中一端接上匹配负载,就成了隔离器。 通常情况下,隔离器环形器的技术指标有:隔离度、插损、驻波等等(如下图可见),当我们生产出来的产品,怎样检测这批隔离器环形器是否合格呢?这些检测又有什么规范与要求呢? 隔离器环形器数量抽检方案: 隔离器环形器外观检查:

对隔离器和环形器进行检查,以便验证其材料、设计、结构、尺寸、标志和加工质量符合相关详细规范的要求。 反向损耗(隔离度): 隔离器:把被测的隔离器的输出端口2接到输入电路,把输入端口1接到输出电路(见图1),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接匹配负载,把输出端口3接到输出电路(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。 正向损耗: 隔离器:把被测的隔离器的输入端口1接到输入电路,把输出端口2接到输出电路(见图1),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路,把输出端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。 电压驻波比: 隔离器:把被测的隔离器的输入端口1接到输入电路,把输出端口2接到输出电路或匹配负载(见图1),应在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量输入输出端口电压驻波比。有要求时候,把端口1和端口2调换,测量输出端口电压驻波比。 环形器:把被测量环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路或匹配负载,把输出端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量电压驻波比,该程序应该对所有环形器端口重复进行。

隔离器和环形器的区别

隔离器和环形器的区别 一、概述 环形器与隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。 环形器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号传输仍然可以互易。器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。 图型理解:(图一) 隔离器是在环形器中连接终端电阻的产品。一般情况下会使用隔离器由环形器带动运行的表达方式,因此有时将隔离器与环形器混为一谈。 (图一) (一):什么是隔离器? 定义: 隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。 隔离器又称单向器,它是一种单向传输电磁波的器件,当电磁波沿正向传输时,可将功率馈给负载,对来自负载的反射波则产生较大衰减,这种单向传输特性可以用于隔离负载变动对信号源的影响,以场移式隔离器为例,进一步讲诉铁氧体隔离器的工作原理。 场移式隔离器是根据铁氧体对两个方向传输的波型产生的场移作用不同而制成的。它在铁氧体片侧面加上衰减片,由于两个方向传输所产生场的偏离不同,使沿正向(-z方向)传输波的电场偏向无衰减片的一侧,而沿反向(+z方向)传输波的电场偏向衰减片的一侧, 从而实现了正向衰减很小而反向衰减很大的隔离功能,如图2 所示。

(二):什么是环形器 定义: 环形器是一种电磁波单向环形传输的器件,在近代雷达和微波多路通信系统中都要用单方向环形特性的器件。 从端子①进入的高频信号仅传输至端子②,进入端子②中的高频信号仅传输至端子③中。同时,进入端子 ③中的高频信号传输至端子①中。如此,仅以固定的方向进行传输,且不会逆向传输的方式。 图环形器

射频电路和射频集成电路线路设计

射频电路和射频集成电路线路设计(9天) 培训时间为9天 课程特色 1)本讲座总结了讲演者20多年的工作,报告包括 o设计技术和技巧的经验, o获得的美国专利, o实际工程设计的例子, o讲演者的理论演译。 o 【主办单位】中国电子标准协会 【协办单位】智通培训资讯网 【协办单位】深圳市威硕企业管理咨询有限公司 o 2)本讲座分为三个部分: A. 第一部分讨论和強调在射频电路设计中的设计技术和技巧, 着重论述设计中关鍵性 的技术和技巧,譬如,阻抗匹配,射频接地, 单端线路和差分线路之間的主要差別,射频集成电路设计中的难题……可以把它归类为橫向论述. 到目前为止,这种着重于设计技巧的論述是前所未有的,也是很独特的。讲演者认为,作为一位合格的射频电路设计的设计者,不论是工程师,还是教授,应当掌握这一部分所论述的基本的设计技术和技巧,包括: ?阻抗匹配; ?接地; ?射频集成电路设计; ?测试 ?画制版图; ? 6 Sigma 设计。 B. 第二部分: 描述射频系统的基本参数和系统设计的基本原理。

C. 第三部分: 提供个别射频线路设计的基本知识。这一部份和现有的有关射频电路和 射频集成电路设计的书中的论述相似, 其內容是讨论一个个射频方块,譬如,低噪声放大器,混频器,功率放大器,壓控振蕩器,頻率综合器……可以把它归类为纵向论述,其中的大多数内容来自本讲座的讲演者的设计 ?在十几年前就已经找到了最佳的低噪声放大器的设计方法但不曾经发表过。在低噪声放大器的设计中可以同时达到最大的增益和最小的噪 声; ?获得了可调谐濾波器的美国专利; ?本讲座的讲演者所建立的用单端线路的设计方法来进行差分对线路的设计大大简化了设计并缩短了线路仿真的时间; ?获得了双线巴伦的美国专利。 学习目标在本讲座结束之后,学员可以了解到 o比照数码电路,射頻电路设计的主要差別是什麼? o什么是射频设计中的基本概念? o在射频电路设计中如何做好窄带的阻抗匹配? o在射频电路设计中如何做好宽带的阻抗匹配? o在射频线路板上如何做好射频接地的工作? o为什么在射频和射频集成电路设计中有从单端至双差分的趋势? o为什么在射频电路设计中容许误差分析如此重要? o什么是射频和射频集成电路设计中的主要难题?射频和射频集成电路设计师如何克服这些障碍?

隔离器环形器的检验过程及规范

隔离器环形器的检验过程及规范 射频隔离器、环行器、同轴终端(负载)、同轴衰减器、滤波器、放大器、功分器 概述: 环行器和隔离器是由铁氧体制成的各向异性的微波无源的器件。环行器是个三端口器件,隔离器是二端口器件,将环行器的其中一端接上匹配负载,就成了隔离器。 通常情况下,隔离器环形器的技术指标有:隔离度、插损、驻波等等(如下图可见),当我们生产出来的产品,怎样检测这批隔离器环形器是否合格呢?这些检测又有什么规范与要求呢?下面简单给大家分享一下隔离器环形器的检验过程及规范: 隔离器环形器数量抽检方案:

隔离器环形器外观检查: 对隔离器和环形器进行检查,以便验证其材料、设计、结构、尺寸、标志和加工质量符合相关详细规范的要求。 反向损耗(隔离度): 隔离器:把被测的隔离器的输出端口2接到输入电路,把输入端口1接到输出电路(见图1),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接匹配负载,把输出端口3接到输出电路(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。 正向损耗: 隔离器:把被测的隔离器的输入端口1接到输入电路,把输出端口2接到输出电路(见图1),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路,把输出端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。 电压驻波比: 隔离器:把被测的隔离器的输入端口1接到输入电路,把输出端口2接到输出电路或匹配负载(见图1),应在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量输入输出端口电压驻波比。有要求时候,把端口1和端口2调换,测量输出端口电压驻波比。 环形器:把被测量环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路或匹配负载,把输出端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量电压驻波比,该程序应该对所有环形器端口重复进行。

环形器的指标测试方法

概述: 环行器是一个有单向传输特性的三端口器件,它表明器件从 1 到2,从 2 到 3 和从 3 到1 是导通的,反过来信号从2到1,从3到2和从1到3是隔离的。改变铁氧体偏置场的方向可改变信号导通的方向在环行器的一个端口端接匹配负载就可以作为隔离器。环形器由磁化的铁氧体片、传输线和输入输出连接器组成。 环形器的技术指标有:隔离度、插损、驻波、功率等等(如下图为部分同轴环形器的技术指标参数表),那么。这些指标都是怎么测试出来的呢?下面我们就来看下这些数据是怎么测试出来的: 测试仪器:网络分析仪、可程式恒温恒湿试验箱 网络分析仪可程式恒温恒湿试验箱

反向损耗(隔离度): 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接匹配负载,把输出端口3接到输出电路(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。其中,隔离度越高说明产品性能越好。 正向损耗: 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路,把输出端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。环形器损耗越小,说明产品性能越好。 电压驻波比: 环形器:把被测量环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路或匹配负载,把输出端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量电压驻波比,该程序应该对所有环形器端口重复进行。环形器驻波比值越接近1产品性能越好。 本图摘自隔离器环形器通用规范GJB 1065A-2004

高功率500W隔离器环形器

高功率500W隔离器环形器 隔离器、射频隔离器、同轴隔离器、带线(嵌入式)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装隔离器、微波隔离器、波导隔离器、高功率隔离器 高功率同轴隔离器

嵌入式(带线)高功率隔离器

同轴高功率环形器

高功率嵌入式带线环形器 关于环形器隔离器的概述: 环行器和隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。环行器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号的传输仍然可以互易。器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。

关于优译: 优译创立于中国深圳市,注册资金2亿元人民币,是集军民用微波通信器件开发、设计与生产的一体化企业,产品远销海内外。公司成立于2003年,依托产业优势,凭借过硬的专业技术,以国内、国际双规运营的经验模式,在微波通信行业赢得信誉和口碑,生产的产品频率范围从300KHz 至110GHz, 功率高可达20KW,广泛使用于民用、军事、航天、空间技术等领域。优译公司始终秉承“诚信为先、顾客至上、敢于创新”的经营理念,坚持以“技术优势为根本,以市场需求为导向”。公司成立以来与国内外知名企业、院校、科研机构进行相互交流并深度合作,为产品开发研究奠定了技术基础。 公司在不断发展和壮大的同时,不断追求更加良好的企业品质,从专业化公司向多元化企业稳步迈进,欢迎来自世界各地的合作伙伴选择与我们合作,感受优译公司科技创业的力量,期待共同开创美好的明天! 优译主要生产的产品:射频隔离器、环形器、衰减器、负载、合路器、功分器、电桥、滤波器、放大器等微波通讯产品。

环形器和隔离器的基本理论

环形器和隔离器的基本理论 隔离器、环形器、同轴隔离器、同轴环形器、表贴隔离器、表贴环形器 隔离器: 高频用低功耗隔离器。 有助于减轻负载波动等的不匹配造成的反射波影响。 基本原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号,电源,地之间要独立。 环流器和隔离器是由铁氧体制成的各向异性的微波无源的器件。换流器是个三端口器件,隔离器是二端口器件,将换流器的其中一端接上匹配负载,就成了隔离器。 信号隔离器的工作原理: 环形器与隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。 环形器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体。 环形器又叫隔离器的突出特点是单向传输高频信号能量。 环形器与隔离器的基本理论: 环形器与隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。 环形器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号的传输仍然可以互易。器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。 优译科技主要生产: 同轴隔离器/ 嵌入式(带线)隔离器/ 宽带隔离器/ 双节隔离器/ 表面封装(SMT)隔离器/ 微带(基片)隔离器/ 波导隔离器 优译创立于中国深圳市,注册资金2亿人民币,是集军民用微波通信器件开发,设计与生产的一体化企业,产品远销海内外。公司成立于2003年,依托产业优势,凭借过硬的专业技术,以国内、国际双轨运营的经验模式,在微波通讯行业赢得信誉和口碑,生产的产品频率范围从300KHz 至110GHz,功率高可达20KW,广泛使用与民用,军事,航天,空间技术等领域。优译公司始终秉承“诚信为先、顾客至上、敢于创新”的经营理念,坚持以“技术优势为根本,以市场需求为导向”。公司成立以来与国内外知名企业、院校、科研机构进行相互交流并深度合作,为产品开发研究奠定了技术基础。 公司在不断发展和壮大的同时,不断追求更加良好的企业品质,从专业化公司向多元化企业稳步迈进,欢迎来自世界各地的合作伙伴选择与我们合作,感受优译公司科技创业的力量,期待共同开创美好的明天!

隔离器环形器指标测试方法

隔离器环形器指标测试方法 隔离器、射频隔离器、微波隔离器、环形器、射频环形器、微波环形器 概述: 环行器和隔离器是由铁氧体制成的各向异性的微波无源的器件。环行器是个三端口器件,隔离器是二端口器件,将环行器的其中一端接上匹配负载,就成了隔离器。 通常情况下,隔离器环形器的技术指标有:隔离度、插损、驻波等等(如下图可见),那这些指标都是怎么测试出来的呢?下面给大家分享一下隔离器环形器的指标测试方法: 测试仪器:网络分析仪、可程式恒温恒湿试验箱 反向损耗(隔离度): 隔离器:把被测的隔离器的输出端口2接到输入电路,把输入端口1接到输出电路(见图1),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接匹配负载,把输出端口3接到输出电路(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。 正向损耗: 隔离器:把被测的隔离器的输入端口1接到输入电路,把输出端口2接到输出电路(见图1),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。 环形器:把被测量的环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路,把输出

端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量反向损耗。该程序应对所有环形器端口重复进行。 电压驻波比: 隔离器:把被测的隔离器的输入端口1接到输入电路,把输出端口2接到输出电路或匹配负载(见图1),应在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量输入输出端口电压驻波比。有要求时候,把端口1和端口2调换,测量输出端口电压驻波比。 环形器:把被测量环形器的输入端口1接到输入电路,输出端口2接到输出电路或匹配负载,把输出端口3接到匹配负载(见图2),在频率范围内扫描,并在常温和正、负极限工作温度下测量电压驻波比,该程序应该对所有环形器端口重复进行。 本图摘自隔离器环形器通用规范GJB 1065A-2004

射频环形器的调试说明

射频环形器的调试说明 环形器、同轴环形器、带线环形器、宽带环形器、双节环形器、微带环形器、表贴环形器、波导环形器、射频环形器、微波环形器、高功率环形器 在调试射频隔离器环形器前,首先预热网络分析仪,约半小时。初始界面BF设为0900MHz,EF设为0930MHz,即设置波形的起止频段:△ F设为1MHz,即频率移动的单位。起止频率和单位频率可根据需要设置。 1、测环形器驻波 A:驻波:在不匹配的情况下,馈线上同时存在入射波与反射波。在入射波与反射波相位相同的地方,电压振幅相加为大电压振幅V max;而在相位相反的地方电压相减为小电压振幅V min,两者的比值即为电压驻波比SWR。 B:SWR是一个大于或等于1 的实数,通常用它表示匹配程 度。当SWR=1时,为全匹配,线上只载行波;当∞>SWR>1 时,线上载行驻波;S越大,行波成分越小,驻波成分越大; S=∞时,线上的波为纯驻波。在某些情况下(如天线和微波 器件、环形器、隔离器等),输入端的驻波比应尽可能的接近 于1,以便提高传输线效率及减少击穿的危险。 C:用短接板校正,开路,测环形器的回损,SWR≥100即校 准成功。 D:测试接法:Ⅰ端接测试设备的信号测试端,Ⅱ接标准负载, Ⅲ端接水负载(水负载需通满30℃左右的水,无气泡) 2、测环形器插损 A:插损:即为插入损耗,指微波元件或器件(环形器或隔离器等)未接入线路前,负载吸收的功率与插入该元件或器件(环形器或隔离器等)后负载吸 收的功率之比。常以接收信号电平的对应分贝来表示。 B:插入损耗是由该元件或器件(环形器或隔离器等)对电 磁波的吸收和反射所致。 C:用同轴负载校正,直通,测插损,IL=0db为好 D:测试接法:Ⅰ端接测试设备的信号测试端,Ⅱ端接同轴 负载,Ⅲ端接标准负载。 E:环形器插损为负,负的越小越好,说明损耗越小;插损 为-3db时,环形器功率损耗一半。 F:同轴线接网络分析仪输入T端。

隔离器与环形器的分类

概述: 环行器和隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。环行器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号的传输仍然可以互易。器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。 隔离器是一个有单向传输特性的二端口器件。隔离器在规定的方向上传输仅有很小的损耗,而在另一个方向上传输就有很大的损耗(隔离)。隔离器由磁化的铁氧体片、传输线和输入输出连接器组成。 环行器是一个有单向传输特性的三端口器件。它表明器件从 1 到 2,从 2 到 3 和从 3 到 1 是导通的。反过来信号从2到1,从3到2和从1到3是隔离的。改变铁氧体偏置场的方向可改变信号导通的方向在环行器的一个端口端接匹配负载就可以作为隔离器,环行器由磁化的铁氧体片、传输线和输入输出连接器组成。 隔离器 环形器 环形器隔离器的分类: 1、 按照连接形式不同,隔离器环形器均可分为:同轴、带线(嵌入式)、表贴(SMT )、微带(基 片)、波导隔离器环形器; A :同轴隔离器环形器:按接头形式不同,又可分为N 型(公头、母头),SMA 型(公头、母头) B :带线(嵌入式)隔离器环形器:只是输入输出端口是带状线,装上连接器,就是同轴隔离器/环形器了,带线隔离器环形器一般可以直接焊在板子上使用。

C:表贴隔离器环形器:原理就是普通的隔离器环形器的原理,只不过内部磁场方向与普通隔离器磁场有些区别,这种隔离器环形器基本没有带连接器的,一般也是直接焊接使用。 表面封装环形器表面封装隔离器 D:微带(基片)隔离器环形器:微带隔离器环行器以其体积小、重量轻的特点在模块化设计的微波组件中获得广泛应用。 微带隔离器微带环形器

射频介绍

《射频集成电路设计基础》讲义 课程概述 关于射频(RF) 关于射频集成电路 无线通信与射频集成电路设计 课程相关信息 RFIC相关IEEE/IEE期刊和会议

关于射频 ? 射频= Radio Frequency (RF) → Wireless! ? Why Wireless? – 可移动(Mobile) – 个人化(Personalized) – 方便灵活(Self-configuring) – 低成本(在某些情况下) – and more ... ? Why Wired? <<>><>?

<<>><>? ? 多高的频率才是射频? ? 为什么使用高频频率? 30-300kHz LF 中波广播530-1700 kHz 300kHz-3MHz MF 短波广播 5.9-26.1 MHz 3-30MHz HF RFID 13 MHz 30-300MHz VHF 调频广播88-108 MHz 我们关心的频段 300-1000MHz UHF (无线)电视54-88, 174-220 MHz 1-2 GHz L-Band 遥控模型72 MHz 2-4 GHz S-Band 个人移动通信900MHz, 1.8, 1.9, 2 GHz 4-8 GHz C-Band WLAN, Bluetooth (ISM Band) 2.4-2.5GHz, 5-6GHz 注1:本表主要参考国外标准 注2:ISM =Industrial, Scientific and Medical

关于射频集成电路 ? 是什么推动了RFIC的发展? – Why IC? – 体积更小,功耗更低,更便宜→移动性、个人化、低成本 – 功能更强,适合于复杂的现代通信网络 – 更广泛的应用领域如生物芯片、RFID等 ? Quiz: why not fully integrated? ? 射频集成电路设计最具挑战性之处在于,设计者向上必须 懂得无线系统的知识,向下必须具备集成电路物理和工艺 基础,既要掌握模拟电路的设计和分析技巧,又要熟悉射频 和微波的理论与技术。(当然,高技术应该带来高收益:) <<>><>?

5G频段隔离器环形器选型

我国第五代移动通信系统(简称“5G系统”)频率使用规划取得重大进展。规划明确了3300-3400MHz(原则上限室内使用)、3400-3600MHz和4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段;规定5G系统使用上述工作频段,不得对同频段或邻频段内依法开展的射电天文业务及其他无线电业务产生有害干扰;同时规定,自发布之日起,不再受理和审批新申请3400-4200MHz和4800-5000MHz频段内的地面固定业务频率、3400-3700MHz频段内的空间无线电台业务频率和3400-3600MHz频段内的空间无线电台测控频率的使用许可。 面向5G时代,我国通信各界紧锣密鼓的筹备已然开始:从标准的讨论制定,到产品研发和部署,再到设备性能功能的测试,一切都为了5G腾飞。 为响应5G时代,并根据目前产业现状,优译作为射频通信隔离器、环行器制造厂商,现给大家推出5G相关隔离器,环行器系列产品: 首先给大家推荐一款高功率环形器,此款环形器峰值功率可高达6000W:

高功率环形器外形尺寸: 环形器实物图展示: 为顺应5G时代发展,都走向小型化设计,我司也给大家推出几款小型环形器隔离器:1、表贴隔离器:

2、表贴环形器 3、小型表贴式环形器

4、嵌入式隔离器/环形器(微带线隔离器/环形器):

带线环形器具体指标参数参考,更多频段可直接联系我们:

带线环形器实物图展示: 优译主要生产产品: 同轴隔离器、嵌入式(带线)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装(SMT)隔离器、微带(基片)隔离器、波导隔离器、高功率隔离器、同轴环形器、带线环形器、宽带环形器、双节环形器、表贴环形器、微带环形器、高功率环形器、同轴衰减器、同轴负载、滤波器、电桥、耦合器、双工器等微波通讯产品,更多产品可参考优译官网https://www.360docs.net/doc/c813111315.html,.

三端口环形器的应用

一、概述 1、环形器的定义: 环行器是一个有单向传输特性的三端口器件,它表明器件从1 到2,从2 到3 和从3 到1 是导通的,反过来信号从2到1,从3到2和从1到3是隔离的。改变铁氧体偏置场的方向可改变信号导通的方向在环行器的一个端口端接匹配负载就可以作为隔离器。环形器由磁化的铁氧体片、传输线和输入输出连接器组成。 环形器 2、环形器的特点: 环行器的突出特点是单向传输高频信号能量,它控制电磁波沿某一环行方向传输,而这种单向传输高频信号能量的特性,正是由于采用了铁氧体旋磁材料。多用于高频功率放大器的输出端与负载之间,起到各自独立,互相“隔离”的作用。负载阻抗在变化甚至开路或短路的情况下都不影响功放的工作状态,从而保护了功率放大器。环形器它具有体积小、频带宽、插损小等特点,因而应用十分广泛,可用于雷达/通讯系统里使收/发信号互相隔离,收发可共用同一个天线。 3、环形器技术指标: 1、频率范围Frequency Range 2、插入损耗Insertion Loss 3、反向隔离Isolation 4、驻波比VSWR 5、输入/输出连接器形式Connector type 6、承受功率Power 7、工作温度Operating Temperature 8、尺寸Dimension

二、环行器的应用 1、作为隔离器使用 当三端口环行器的一个端口在匹配的负载端接时,它可以用作隔离器使用,因为信号可以在其余端口之间仅在一个方向上行进。隔离器用于屏蔽其输入侧的设备免受其输出侧的条件的影响;例如,以防止微波源由失配的负载失谐。 2、作为双工器使用 在雷达中,环形器被用作一种类型的双工器,以将信号从发射机路由到天线以及从天线到接收机,而不允许信号直接从发射机到达接收机,来自发射机的信号被直接送到天线发射出去;同样来自天线的接收信号也会直接进入到接收机。只要环行器有足够的隔离度,那么发射机的信号就不会进入接收机。为了提高收发隔离度,可以适当增加环行器的级数。 3、作为反射放大器使用 反射放大器是一种利用诸如隧道二极管和耿氏二极管的负微分电阻二极管的微波放大器电路。负差分电阻二极管可以放大信号,并且通常在微波频率下比两端口器件表现更好。然而,由于二极管是单端口(两端)器件,需要非互易分量来将输出放大信号与输入-输入信号分离。通过使用具有连接到一个端口的信号输入的3 端口环行器,连接到第二个的偏置二极管,连接到第三个的输出负载,输出和输入可以被断开。 微波二极管反射放大器采用循环形器

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