3dB电桥高温环境下性能说明

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3dB电桥高温环境下性能说明

3dB电桥高温环境下性能说明

3dB电桥高温环境下性能说明及案例分析一、电桥的作用与工作原理图1:3dB电桥(图片实物生产商:国人通信)上图为目前在室分系统中广泛使用的3dB电桥的实物照片。

3dB电桥的主要用途为室分系统中的同频段合路,以取代早期的体积比较庞大的同频段合路器件。

如图中所示,上述电桥设备有四个端口,分别为两入两出。

每个端口之间的功率关系如下:OUT1=OUT2=0.5*(IN1+IN2)从上式可知,每个端口的输出功率皆等于输入功率之和的一半,即输入信号衰减3dB以后分别从两个端口等功率的输出,就是3dB电桥名称的由来。

3dB电桥在室分系统中的安装方式如下图所示:主设备 图2:3dB 电桥用于同频合路如上图所示,当微蜂窝配置较大时,内部合路不够用,载频分为两组分别合路,分别经由两个架顶双工器输出。

对于宏站而言,可以用两种方法解决主设备两路输出问题。

一是采用物理位置邻近的两付单极化天线输出,二是采用一付45度双极化的天线输出,前者相当于在空间自由合路,后者由不同的极化振子合路,本质上也是空间合路。

但是在分布系统中,不具备上述条件。

分布系统只能有一套天线,一个入口。

因此要将完整的一个CI的频点通过分布系统发射出去,只能通过电桥将两组载频事先合路后再接入分布。

综上所述,3dB电桥起的作用为射频级同频合路。

二、3dB 电桥的内部构造极电气指标目前最常用的为微带电桥,微带电桥的内部电路可以简化为下图的形式:绝缘介质图3:3dB电桥的内部结构(简化图)如图:3dB电桥内部结构为两根微带线极填充的绝缘介质组成。

经过特殊的设计,从两个入口入射的电磁波,经过耦合后,从两个出口输出,每个出口的功率包含了两个入口功率之和的一半。

和所有无源器件一样,电桥有相应的工作指标,下表列出了目前常用电桥的电气指标:如上表所述,国产3dB电桥的工作标称温度在-25摄氏度~65摄氏度之间,据相关资料,世界顶尖的电缆与室分器件供应商安德鲁公司的电桥产品,标称温度也只能做到85摄氏度左右,可以认为是电桥工作的极限温度。

3db电桥的两个输出端相位差

3db电桥的两个输出端相位差

3db电桥是一种常用的电子元件,它可以用来测量电容和电感的参数。

在使用3db电桥时,经常会遇到两个输出端相位差的问题,这会对测量结果产生影响。

下面就让我们来探讨一下3db电桥的两个输出端相位差的原因和影响。

一、3db电桥的基本原理1. 3db电桥是由4个电阻或电容组成的桥形电路,其基本原理是通过调节电桥中的元件使得电桥平衡,即桥中支路的阻抗之积等于另一支路的阻抗之积。

2. 当电桥处于平衡状态时,电桥的两个输出端电压为零,此时可以通过改变电桥中的测量元件(电容、电感等)来测量其参数值。

二、两个输出端相位差的原因1. 3db电桥中的元件对称性不好:当电桥中的元件缺乏对称性时,会导致电桥的两个输出端相位差。

2. 外界干扰:外界的电磁干扰、温度变化等因素都会对电桥的两个输出端产生相位差。

3. 测量仪器问题:使用的测量仪器本身可能存在相位差,从而影响了对电桥两个输出端相位差的观察。

三、两个输出端相位差的测量方法1. 使用示波器:示波器是一种常用的测量仪器,可以通过其观察波形来判断电桥两个输出端的相位差。

2. 直接测量电压:直接使用万用表等仪器测量电桥的两个输出端电压,通过观察两个电压波形的变化来判断相位差。

四、两个输出端相位差的影响1. 测量结果偏差:两个输出端相位差会导致测量结果产生偏差,尤其是对于电容和电感的测量参数。

2. 精度降低:相位差的存在会使得测量精度降低,影响测量结果的准确性。

五、改善方法1. 提高电桥中元件的对称性:合理设计和选择电桥中的测量元件,提高其对称性有助于减小输出端的相位差。

2. 屏蔽外界干扰:在实际测量中需尽量减小外界的干扰,使用屏蔽线、隔离器等手段降低外界干扰对电桥的影响。

3. 使用高精度测量仪器:选择合适的高精度测量仪器,采用多次测量取平均值的方法来减小测量结果的偏差。

六、结论3db电桥的两个输出端相位差是一个影响测量准确性的重要因素,要想获得准确的测量结果,就需要注意电桥中元件的对称性、外界干扰的屏蔽以及选择合适的高精度测量仪器。

3DB电桥

3DB电桥

3DB电桥目录展开[1]件主要分为二进二出和二进一出两种类型主要用作:将基站的两个收发端口合二为一将信号揉成一路接入直放站主机当中二进一出的接一台直放站近端二进二出则可以接同为一个信源基站的两处室分设备以免在信源基站天馈口处增加过多的基站耦合器从而避免了基站原天馈的损耗一:3DB电桥介绍:3db电桥也叫同频合路器,它能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等幅且具有90°相位差的信号。

主要用于多信号合路,提高输出信号的利用率,广泛应用室内覆盖系统中对基站信号的合路,在这种场所运用效果很好。

编辑本段二:3DB电桥用处:3DB桥插损是3.2,隔离度也是25,驻波一般。

但是有两个输出口,比如输入两个30输出就是两个27。

3dB电桥的输出口也可随意定,两进一出一进两出两进两出其实都可以,多的一个口接上足够功率的负载就行了。

不接负载的其实也就是出厂就断接了,跟另接负载没什么两样的效果。

但是,对于驻波比要求高的时候只能用3dB。

另外,还要考虑器件的承受功率。

二功分、3dB电桥与合路器;合路器:为选频合路器,以滤波多工方式工作,可实现两路以上信号合成,能实现高隔离合成,主要用于不同频段的合路,可提供不同系统间最小的干扰。

插损最小,带外抑制最好,频带隔离度最大,异系统设备合路输入输出必须用这个,3dB电桥:为同频合路,只能实现两路信号合成,隔离度较低,可实现两路等幅输出,它也最贵.功分器:为同频合路,可实现多路合成,隔离度较低,只能提供一路输出。

编辑本段3DB电桥之电桥平衡简述:3DB电桥——电桥平衡就是说最后在中间连的那根导线中没有电流通过 3DB电桥条件是四个电阻的阻值交叉相乘相等的时候就平衡了。

1、电桥平衡:如图是一种特殊结构的电路──直流单臂电桥,R1、R2、R3和R4叫电桥的臂,检流计G接于CD之间称为“桥”。

一般情况下R1、R3两端的电压不相等,即C、D两点间的电势不等,G中有电流通过。

3db电桥军用标准

3db电桥军用标准

3db电桥军用标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:3db电桥是一种用于测量电阻、电感和电容的仪器,它采用了一种独特的平衡测量方法,在测量过程中提供了高度的精度和稳定性。

在军用领域,高精度的电阻、电感和电容测量对于保障通信系统、雷达系统和其他电子设备的稳定运行至关重要。

3db电桥在军用领域中具有非常广泛的应用。

3db电桥在军用电子设备的研发和生产过程中起到了至关重要的作用。

通过使用3db电桥,工程师们可以精确测量电阻、电感和电容的数值,确保电子设备的各个部件工作正常。

在军用电子设备中,各种不同的元件如电阻、电容、电感等扮演着至关重要的角色,它们必须按照精确的参数进行设计和生产,以确保整个系统的正常运行。

而3db电桥的高精度和稳定性可以帮助工程师们准确测量这些参数,为电子设备的研发和生产提供了有力的支持。

3db电桥在军事通信系统中的应用也非常广泛。

军用通信系统是军事作战中非常重要的一部分,它需要能够保障信号的传输和接收的稳定性和可靠性。

而3db电桥可以用来测量各种通信设备中的关键元件,确保它们的参数符合规范,从而提高通信系统的性能和稳定性。

通过对通信设备进行精确的参数测量,工程师们可以及时发现潜在的问题,并进行调整和优化,以确保通信系统的正常运行。

3db电桥还可以在军用雷达系统中得到广泛应用。

雷达系统是军事侦查和监控中最重要的设备之一,它需要高度稳定和精确的信号处理,以确保准确侦测敌方目标。

而雷达系统中的天线、放大器、滤波器等元件的参数也需要精确的测量和控制,以确保雷达系统的性能达到最佳状态。

3db电桥可以提供高精度的参数测量,帮助工程师们优化雷达系统中各个组件的性能,从而提高雷达系统的探测准确性和可靠性。

第二篇示例:一、引言3db电桥是一种用于测量材料电性能的仪器,广泛应用于军事领域中,用于测试电子元件和电路的性能。

军用标准的制定是为了确保仪器的准确性和可靠性,在军事领域中具有重要作用。

本文将对3db电桥军用标准进行详细介绍,为军事领域中的电子测试工作提供支持。

3DB电桥

3DB电桥

3DB电桥3DB电桥也叫同频合路器,是通信系统中常用的无源器件,尤其是在射频、微波电路与系统中应用广泛。

它能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等幅且具有90°相位差的信号。

在室内覆盖系统中对基站信号的合路中所运的用效果很好,主要用于多信号合路,提高输出信号的利用率。

目录3DB电桥的特点3DB电桥的使用注意3DB电桥的说明3DB电桥的相关3DB电桥的特点3DB具有插损小,抑制高,带内波动小,隔离度大,驻波比小的特点。

3DB桥插损是3.2,隔离度也是25,驻波一般。

但是有两个输出口,比如输入两个30输出就是两个27。

3dB电桥的输出口也可随意定,两进一出一进两出两进两出其实都可以,多的一个口接上足够功率的负载就行了。

不接负载的其实也就是出厂就断接了,跟另接负载没什么两样的效果。

但是,对于驻波比要求高的时候只能用3dB。

另外,还要考虑器件的承受功率。

3DB电桥为同频合路,只能实现两路信号合成,隔离度较低,可实现两路等幅输出,它也最贵。

3DB电桥的使用注意使用时要注意以下几点:1、搬运双臂电桥的时候要轻拿轻放,在使用电桥前应严格按照使用说明书中的方法接线。

2、双臂电桥用以测量低值电阻待测电阻必须依四端接法接入电桥,电流接头和电压接头应分开连接,连接点要保证接触牢靠。

3、使用电桥前,先接通电源预热五分钟,调节电桥平衡时应尽量避免检流计的指针摆动过大,在正式测量电阻前应使用万用表对被测电阻的阻值大小进行判断,根据万用表给出的数值正确选择倍率。

4、注意调节检流计零位,灵敏度先调节至最小,操作中逐步提高测量灵敏度。

5、测量操作尽量简短,避免较大的工作电流长时间通电运行引起测量误差或危及仪表的安全,按扭B和G应间歇使用3DB电桥电路故障排除方法:1.用电流表检查故障由于串联电路中各处电流相等,所以用电流表检查不能确定故障所在处,但它可用于并联电路中的故障检查。

如图3—17—1中,若故障出在并联支路上,则测量各支路和干路上的电流可确定故障所在之处。

3dB电桥的幅频特性和相频特性分析

3dB电桥的幅频特性和相频特性分析

3dB电桥的幅频特性和相频特性分析
王建武;傅文斌
【期刊名称】《空军预警学院学报》
【年(卷),期】2005(019)002
【摘要】针对工程应用中3dB电桥不是简单地工作在中心频率的情况,基于微波网络理论研究3种3dB电桥的频率特性.分别是二分支3 dB电桥、三分支3 dB电桥和环形3 dB电桥.首先,借助于符号运算软件得到它们的独立散射参量表达式,然后借助于公式化作图得到相应的幅频特性曲线和相频特性曲线.分析表明,从带宽特性看,环形3dB电桥要优于其它两种3 dB电桥.
【总页数】4页(P24-27)
【作者】王建武;傅文斌
【作者单位】空军雷达学院研究生管理大队,湖北,武汉,430019;空军雷达学院电子对抗系,湖北,武汉,430019
【正文语种】中文
【中图分类】TN622
【相关文献】
1.空气带状线交叉耦合腔体3dB电桥设计 [J], 李安庆;孙玉发
2.ZS6B型钻井液直线振动筛相频特性与幅频特性分析 [J], 安庆宝;董怀荣;韩来聚;潘洪政;李作会
3.新型大功率小型化陶瓷宽边耦合3dB电桥设计 [J], 黄科;孔令甲
4.基于幅频特性的相频特性的测试法研究及仿真 [J], 贺素霞;乐丽琴
5.一种宽带重入式3dB电桥 [J], 马凤军;雷燕妮;崔镇;穆楠
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3dB电桥高温环境下性能说明及案例分析
一、电桥的作用与工作原理
图1:3dB电桥(图片实物生产商:国人通信)
上图为目前在室分系统中广泛使用的3dB电桥的实物照片。

3dB电桥的主要用途为室分系统中的同频段合路,以取代早期的体积比较庞大的同频段合路器件。

如图中所示,上述电桥设备有四个端口,分别为两入两出。

每个端口之间的功率关系如下:
OUT1=OUT2=0.5*(IN1+IN2)
从上式可知,每个端口的输出功率皆等于输入功率之和的一半,即输入信号衰减3dB以后分别从两个端口等功率的输出,就是3dB电桥名称的由来。

3dB电桥在室分系统中的安装方式如下图所示:
主设备 图2:3dB 电桥用于同频合路
如上图所示,当微蜂窝配置较大时,内部合路不够用,载频分为两组分别合路,分别经由两个架顶双工器输出。

对于宏站而言,可以用两种方法解决主设备两路输出问题。

一是采用物理位置邻近的两付单极化天线输出,二是采用一付45度双极化的天线输出,前者相当于在空间自由合路,后者由不同的极化振子合路,本质上也是空间合路。

但是在分布系统中,不具备上述条件。

分布系统只能有一套天线,一个入口。

因此要将完整的一个CI
的频点通过分布系统发射出去,只能通过电桥将两组载频事先合路后再接入分布。

综上所述,3dB
电桥起的作用为射频级同频合路。

二、
3dB 电桥的内部构造极电气指标
目前最常用的为微带电桥,微带电桥的内部电路可以简化为下图的形式:
绝缘介质
图3:3dB电桥的内部结构(简化图)
如图:3dB电桥内部结构为两根微带线极填充的绝缘介质组成。

经过特殊的设计,从两个入口入射的电磁波,经过耦合后,从两个出口输出,每个出口的功率包含了两个入口功率之和的一半。

和所有无源器件一样,电桥有相应的工作指标,下表列出了目前常用电桥的电气指标:
如上表所述,国产3dB电桥的工作标称温度在-25摄氏度~65摄氏度之间,据相关资料,世界顶尖的电缆与室分器件供应商安德鲁公司的电桥产品,标称温度也只能做到85摄氏度左右,可以认为是电桥工作的极限温度。

当电桥处于高温环境下,内部绝缘介质和微带的热膨胀系数不一致,导致了微带相对绝缘介质发生位移,因此带来了阻抗及隔离度一系列电气性能的变化,对主设备产生交调干扰。

在实际使用中,电桥和负载是直接连接的关系,负载为吸收功率器件,射频信号在其上转化为热能,因此负载工作时的温度时相当高的,大约在70~80摄氏度之间。

负载的热量可以直接传导至电桥设备,导致电桥工作时的温度也较高,在散热不好的房间内,电桥很容易接近临界温度。

影响电桥自身温度的主要因素为机房温度和负载温度,话务量的变化对电桥温度影响微乎其微(因为信号直接通过电桥,不会在电桥中损失)。

但是,我们观察到的话务量却是随干扰变化的,这是因为交调产物和输入信号源的功率呈一定的比例关系,工程上采用dBc 来度量。

当高话务时,同时工作的载频多,上下行功率皆高,因此导致的杂散和互调产物功率也高,直接导致干扰上升。

需要强调的是,电桥作为无源器件,本身并不会产生任何信号(包括干扰信号)。

但是其电气性能的下降会导致通过信号的杂散和交调的增加,因此给主设
备的上行带来干扰及相应的误码性能下降。

这种干扰的特征是:干扰的大小随话务量变化,话务量高时,干扰高,话务量低时,干扰低,甚至于完全没有。

配置越大的站,越容易出此问题,配置越小的站,出现该问题的可能性越小。

三、高温导致电桥干扰的案例:
本节介绍了三个案例,这三个案例的共同特点是机房狭小,空调不制冷(或无空调),机房内环境温度高。

从后台统计指标看,上行干扰跟随话务量走,话务量高时,干扰高(通常在10以上),话务量低时干扰低,甚至没有。

本三个案例分别采取了物理降温、器件替代和器件更换三个方法解决的电桥高温所带来的上行干扰。

案例1:鼎好大厦(敷冰降温)
鼎好大厦搬迁机房后,空间狭小,机柜密集导致温度较高,实测机房空气温度在55摄氏度左右,器件温度更高。

从后台统计上看,干扰在话务高时能达到30左右,但在晚间无话务时,干扰在5以下。

上站排查,将将频谱仪接入到分布系统中,可以观察到以下频谱:
图4:分布系统中的实时频谱
从上述频谱可以看出,,在高温,高话务情况下,3dB电桥已经失去了线性度,产生了大量的寄生频率,从下行频段一直拖尾至上行频段,进而对上行频段产生干扰波形。

为了验证3dB电桥工作性能和温度的关系,现场做了如下实验:断开所有有源器件,排除有源干扰,仅在干线上保留部分无源天线点。

取300g左右的冰块,妥善包裹后捆绑在3dB电桥上,10分钟后,干扰降至5dBm,约15分钟后干扰降至0~1 dBm;取下冰块,约15分钟后,干扰恢复至原来水平。

至此判断该器件性能和温度关系较大。

目前该机房已增加一台空调,温度问题得到解决。

鼎好
大厦案例为西北区域第一次发现电桥的性能和温度有关联。

图5:冰块实验
案例2:动物园公交枢纽M2(采用二功分器反向使用替代电桥)动物园公交枢纽M2站点所在机房无安装空调条件(地下室无法走水),且机柜较密集,温度在40摄氏度左右(2010年4月实地测量值)。

自4月18日起,该站上行产生15dBm左右的干扰,且干扰功率和话务量正相关。

前期厂家排查所有分布连接未发现问题。

西北区域上站排查认为电桥问题,现场无可供更换的电桥(厂家未准备)。

临时使用二功分器反接替代电桥使用,干扰立即消失。

二功分器件如下图所示,为一进两出器件,信号从入口进入,平均分配为两路后输出。

OUT1 Array
OUT2
图6:二功分器件
如上图所示,正常使用时,下行信号应当从IN口输入,从两OUT口输出。

本案例中,临时将下行信号从两OUT口输入,从IN口输出,这样使用,能使二功分器件起到合路的作用。

但是,二功分器件(腔体)各输出口间无隔离度,反向使用会造成驻波过大,产生78#告警,因此,除非是临时应急,不建议采用反
接二功分替代电桥使用。

案例3:乐府江南M1高干扰(替换新器件)
乐府江南站点位于地下室弱电井中,暂时无法解决空调问题,机房温度一直较高。

本次收到重要用户投诉后,发现存在干扰随话务量变化的问题。

考虑到该站机房温度较高,怀疑电桥问题,于8月24日带电桥器件上站排查。

观察频谱波形,和当初鼎好大厦所见案例极为相似。

直接更换电桥后,查后台实时干扰,从12下降至1左右,效果显著,对该站进行了连续三天的跟踪,干扰曲线如下(六忙时段取平均):
图7:乐府江南M1干扰曲线。

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