TR组件
tr组件工作原理

tr组件工作原理TR组件是一种用于HTML表格中的标签,用于定义表格中的一行。
在HTML表格中,每个表格行都必须由TR标签包围。
TR标签表示表格的一行,可以包含多个TD(表格单元格)或TH(表头单元格)标签。
TR组件的工作原理是将表格数据按行展示,并为每个单元格提供样式和布局。
TR标签的作用是定义表格中的一行,它不会直接影响表格的样式,但可以为表格的单元格定义样式和布局。
TR组件的使用非常简单,只需要在HTML表格中使用<tr>标签来定义一行,然后在该行中使用<td>或<th>标签来定义单元格。
每个<td>或<th>标签都会被视为一个单元格,并且会按顺序在该行中显示。
TR组件的工作原理可以通过以下步骤来理解:1. 创建表格:首先,需要使用<table>标签创建一个表格。
表格是由行和列组成的网格,用于展示数据。
2. 定义行:在表格中使用<tr>标签来定义一行。
每个<tr>标签表示表格中的一行,可以包含多个单元格。
3. 定义单元格:在每个<tr>标签中使用<td>或<th>标签来定义单元格。
每个<td>或<th>标签表示一个单元格,可以在其中放置文本、图像或其他内容。
4. 设置样式:可以为每个单元格设置样式,例如背景颜色、边框样式、文字颜色等。
可以使用CSS来定义这些样式,并将其应用到相应的单元格。
5. 布局调整:可以通过设置单元格的宽度、高度或合并单元格来调整表格的布局。
可以使用CSS的属性来实现这些布局调整。
6. 填充数据:最后,将数据填充到每个单元格中。
数据可以是文本、图像、链接等,根据需要进行填充。
TR组件的工作原理是将表格数据按行展示,并为每个单元格提供样式和布局。
通过定义<tr>、<td>和<th>标签,可以创建一个具有结构化布局和样式的表格。
tr组件链路计算

tr组件链路计算
TR组件链路计算是指在计算机网络中,通过TR组件的连接来实现数据传输和通信的过程。
下面我将以人类的视角来描述这个过程。
在计算机网络中,TR组件链路计算是一种重要的技术,它能够实现不同设备之间的数据传输和通信。
通过这种技术,我们可以轻松地传输文件、发送电子邮件、浏览网页等。
TR组件链路计算的第一步是建立连接。
当我们想要与远程设备通信时,首先需要建立一个TR组件链路。
这个过程就像是我们与朋友打电话一样,我们需要拨通对方的电话号码,然后等待对方接听。
接下来,一旦连接建立成功,数据就可以在TR组件链路上传输了。
这就好比我们通过电话与朋友交流一样,我们可以通过话筒说话,然后通过电话线将声音传输给对方。
在这个过程中,TR组件充当了数据传输的媒介,它可以将我们发送的数据包装成适合在网络中传输的格式,并将其发送给目标设备。
当数据到达目标设备后,TR组件链路计算的最后一步是接收数据。
就像我们通过电话听到朋友的声音一样,目标设备通过TR组件链路接收到我们发送的数据。
设备会将接收到的数据进行处理,并根据需要进行响应。
例如,如果我们发送了一个请求浏览网页的数据包,目标设备会将请求发送到互联网上的服务器,并将服务器返回的网页内容发送回我们的设备。
总结一下,TR组件链路计算是一种重要的技术,它能够实现设备之间的数据传输和通信。
通过建立连接、传输数据和接收数据等步骤,TR组件链路计算使得我们能够轻松地进行各种网络活动。
无论是传输文件、发送电子邮件还是浏览网页,TR组件链路计算都是不可或缺的。
让我们感谢这个技术,它使得我们的生活更加便利和高效。
TR组件

有源相控阵的天线设计的核心:T/R组件有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。
T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。
同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
1 芯片设计普遍的做法是将电路按功能进行了分类,然后放置于不同的芯片上,再通过混合的微电路进行连接,如图所示。
一个T/R模块的基本芯片设置包括了3个MMICs组件和1个数字大规模集成电路(VLSI),如图所示。
•高功率放大器(MMIC)•低噪声放大器加保护电路(MMIC)•可调增益的放大器和可调移相器(MMIC)•数字控制电路(VLSI)大多数X波段及以上频段T/R组件都采用基于GaAs工艺的MMICs技术。
该技术有个缺点就是热传导系数极低,因此基于GaAs的电路需要进行散热设计。
未来T/R组件的发展方向是基于GaN和SiGe的设计工艺。
基于GaN的功率放大器可实现更高的峰值功率输出,从而提升雷达的灵敏度或探测距离,输出功率是基于GaAS工艺电路的5倍以上。
SiGe工艺虽然传输的功率不如GaAs,然而该材料成本较低,适用于未来低成本、低功率密度雷达系统的设计。
2 功率输出通常情况下,在给定阵列的口径后,雷达系统所需要的平均功率输出也基本确定了。
天线可实现的最大平均功率与每个TR组件的输出功率、T/R组件的个数、T/R组件的效率和散热等条件相关。
在高功率放大器设计时,需要的峰值功率是重要的指标,定义为平均功率除以最小的占空比。
雷达系统的峰值功率是由整个天线阵列实现的,也就是说当峰值功率确定后,所需要的最少T/R组件个数也随之确定。
雷达系统TR组件设计需要综合考虑天线口径、T/R模块的输出功率以及T/R组件布局等因素,如为了实现同样的雷达探测性能且T/R组件个数相同,对于4m2口径天线,假定每个T/R组件的输出功率为P,那么对于2m2口径天线,每个T/R组件的输出功率为2P,如图所示。
TR组件测试技术应用2

T/R组件测试技术应用
T/R组件是具有射频发射和接收功能的组件,内部包含发射通道和接收通道,由外部控制信号控制T/R组件是工作在发射状态还是接收状态,典型的控制信号是一个具有一定脉宽的周期信号,高电平控制T/R组件工作在发射状态,低电平控制T/R组件工作在接收状态,一个脉冲周期内,T/R组件实施一次发射和一次接收。
T/R组件的主要参数有发射功率、发射脉冲参数、通道增益、移相精度、接收噪声系数等。
T/R组件作为相控阵雷达的核心,主要应用于预警雷达、火控雷达、星载雷达等电子信息装备。
未来的T/R组件将朝着多功能、大功率的方向发展,并可以向电子对抗、敌我识别等领域发展。
对T/R组件进行具体应用时,需要通过对T/R组件相关指标的精确测量,才能判断天线是否符合应用要求。
T/R组件测试可以对T/R组件的若干参数进行自动测量,并实现数据记录处理、数据传输、误差修正、故障诊断等。
天线测试可分为单T/R组件测试、T/R阵列测试等,测试方式上有手动测试和自动测试两种。
典型的T/R组件测试系统以矢量网络分析以为核心,配置微波信号源、微波频谱仪、微波噪声系数测试仪、功率计、数字存储示波器、程控直流电源、系统软件和计算机等组成。
T/R组件测试技术紧跟T/R组件技术发展的步伐,T/R组件测试对相控阵雷达及其相关应用领域的科学研究起到了不可忽视的重要作用。
T/R组件测试技术在通信等领域具有广泛的应用前景。
(提供测试系统单位:中国电子科技集团41所)。
x波段tr组件

x波段tr组件
X波段TR组件是一种电子元件,常用于无线通信系统中。
它的功能是接收和发送无线信号,能够在X波段频率范围内进行信号传输。
TR组件可以实现频率的转换和放大,并提供高速、低功耗的信号处理能力。
X波段TR组件由多个子模块组成,包括低噪声放大器、混频器、功率放大器等。
低噪声放大器用于放大接收信号,以便后续的信号处理。
混频器则用于将接收到的信号的频率转换到其他频率,以实现不同频段的通信。
功率放大器则用于增强发送信号的功率,以实现较远距离的传输。
X波段TR组件具有多种应用场景。
它可以被广泛应用于雷达系统、无线电通信系统等领域。
在雷达系统中,TR组件能够接收和发送雷达脉冲信号,实现目标检测和跟踪。
在无线电通信系统中,TR组件能够接收和发送语音、数据等无线信号,实现无线通信功能。
总的来说,X波段TR组件是一种重要的电子元件,它在无线通信系统中起到关键作用。
通过对信号的转换和放大,它能够实现高速、低功耗的信号传输,广泛应用于雷达系统、无线电通信系统等领域。
相控阵雷达tr组件原理

相控阵雷达tr组件原理哎,今天咱们来聊聊相控阵雷达的TR组件,听起来有点儿高大上吧?其实说白了就是个能“变脸”的雷达。
先想象一下,你在电影院里,看到一部超炫的科幻片,里面的雷达可以随意调整方向,像变魔术一样,挺酷的对吧?这个TR组件就像是雷达的“魔术师”,它负责把雷达发射的信号变成实际的探测结果,真是个厉害角色。
什么是TR组件呢?TR其实是“发射接收”的意思。
简单来说,它就像是雷达的耳朵和嘴巴,发射信号的时候就张嘴,接收回来的时候就闭嘴。
这个过程就像你跟朋友打电话,发出去的声音和听到的声音都是由你自己的耳朵和嘴巴完成的。
不过这TR组件可不是普通的耳朵和嘴巴,它们是高科技产品,里面有很多神秘的电子元件。
这些元件能根据需要调整信号的方向和幅度,让雷达的探测能力大大增强,简直是无所不能的超级助手。
说到这里,可能有朋友会问,为什么要用这种复杂的东西呢?嘿嘿,这里就得说说相控阵雷达的好处了。
想象一下,传统雷达就像一位老爷爷,老当益壮,但动作慢吞吞的,转个头都费劲。
而相控阵雷达就像是年轻小伙,灵活得很,想去哪儿就去哪儿,根本不需要转动天线。
它的TR组件能迅速调整发射的方向,让探测范围大大增加,这就意味着在空中飞的飞机或者海里的船只,都能及时被“锁定”,哪怕是离得远远的,也无所遁形。
接下来聊聊TR组件的工作原理。
其实也没啥神秘的,它主要靠一些小小的电子开关来完成这些“魔法”。
这些开关控制着信号的发射和接收,调节发射功率和接收灵敏度。
就像你在调音量,有时需要大声点,有时又想听得轻声细语,TR组件就是在不断地调整,让雷达在最佳状态下工作。
它们的工作就像是一个默契的舞蹈,配合得天衣无缝,哎,真是让人佩服得五体投地。
TR组件在各个场合都有广泛的应用,像是军用、民用的雷达系统、天气监测、甚至交通管理等领域都能见到它的身影。
就好比万能的瑞士军刀,无论是用来切苹果还是开瓶盖,统统能搞定,TR组件也是各行各业的“多面手”。
它们在提升雷达性能的同时,也能有效降低成本,真是一举两得,想想就觉得划算。
tr组件链路计算

tr组件链路计算
TR组件(Transmit/Receive Module)是雷达系统中的重要组成部分,用于实现信号的发射和接收。
在雷达系统中,TR组件的性能直接影响到雷达的探测距离、分辨率和抗干扰能力等指标。
因此,TR组件链路计算是雷达系统设计和优化的关键环节。
TR组件链路计算需要考虑多个因素,包括发射功率、接收灵敏度、天线增益、传输损耗、噪声系数等。
其中,发射功率和接收灵敏度是TR组件的两个重要参数。
发射功率决定了雷达信号的传输距离和穿透能力,而接收灵敏度则决定了雷达系统能够接收到的最小信号强度。
在进行TR组件链路计算时,需要首先确定雷达系统的工作频率和带宽,以及TR组件的发射功率和接收灵敏度。
然后,根据天线增益和传输损耗等因素,计算出雷达信号的传输距离和接收信号强度。
最后,通过比较接收信号强度和噪声系数,可以确定雷达系统的信噪比和最小可检测信号强度。
在实际应用中,TR组件链路计算需要考虑多种因素的综合影响。
例如,天线增益和传输损耗会受到环境因素(如天气、地形等)的影响,而噪声系数则会受到TR组件内部电路和外部环境噪声的影响。
因此,在进行TR组件链路计算时,需要综合考虑各种因素,并进行合理的优化和设计。
总之,TR组件链路计算是雷达系统设计和优化的重要环节,需要考虑多个因素的综合影响。
通过合理的链路计算和优化设计,可以提高雷达系统的性能,实现更好的探测和识别效果。
TR组件

开关电路
一般称为天线收发模块应用在收发器,其功能是在发送状态将天 线和发射器进行连接,而在接受状态时,将天线与接收器进行连 接。
PIN 二极管作为一个基本单元在这些开关中的使用时,他们就 会比电子 - 机械开关提供更高的可靠性,更好的机械强度和更 快的开关速度。
PIN二极管开关电路技术指标
插入损耗和隔离度:PIN管实际存在一定数值的电抗和损耗电阻, 因此开关在导通时衰减不为零,成为正向插入损耗,开关在断开时 其衰减也非无穷大,成为隔离度。二者时衡量开关的主要指标,一 般希望插入损耗小,而隔离度大。
隔离器基本原理
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。
隔离器主要技术参数
1. 隔离强度:也叫隔离能力、耐压强度或测试耐压,这是 衡量信号隔离器的主要参数之一。单位:伏特 @1 分钟。它 指的是输入与输出,输入与电源,输出与电源之间的耐压 能力。它的数值越大说明耐压能力越好,隔离能力越强, 滤波性能越高。一般的,这种耐压测试是通过一次性样品 的耐压检验来确定的。
• 理论分析以单节限幅电 路为基础 ,单节二极管并
联时的等效电路图如图
1所示。其中: Cj、Rf为 PIN限幅二极管的高阻、 低阻状态时的等效元件; Z0、L分别是传输线的特 性阻抗和二极管两端的 等效电感 ,Z0 =50Ω。
微波限幅器主要参数定义
1.限幅电平:限幅器开始限幅时的功率值。 2.插入损耗:输入电平低于门限电平时输入信号 损耗,一般在-10dBm下测试。 3.承受功率:能承受的最大输入功率(脉冲功率, 脉冲平均功率,连续波功率)。 4.恢复时间:以输入脉冲终止开始,到限幅器损 耗比插入损耗大3dB为止的时间。
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2.精度:这是衡量一个信号隔离变送器质量的标尺。业内一般能 做到量程±0.2[%]。个别品牌如M-SYSTEM 、ACI等能做到 ±0.1[%]。 3温度系数:表示隔离器等仪表在环境温度发生变化时,精度的 变化情况。 大多情况下用百分数表示(也有用单位250ppm/K表 示的),如:M-SYSTEM温度系数±0.015[%]/℃(相当于 150ppm/K)。 4.响应时间:表征信号隔离器的反应速度。 5.绝缘电阻:内部电源与外壳之间隔离直流作用的数值化表征。 6.负载电阻:反映了信号隔离器的带载能力。
隔离器主要技术参数
1.隔离强度:也叫隔离能力、耐压强度或测试耐压,这是 衡量信号隔离器的主要参数之一。单位:伏特@1分钟。它 指的是输入与输出,输入与电源,输出与电源之间的耐压 能力。它的数值越大说明耐压能力越好,隔离能力越强, 滤波性能越高。一般的,这种耐压测试是通过一次性样品 的耐压检验来确定的。
移相器实物图
移相器指标
• • • • • • • 移相精度 相移量 承受功率 插入损耗 输入驻波比 工作频带 动作时间
移相器的分类
• 电控移相器主要有模 拟式、数字式和模拟 -数字式。其具体分 类如右图所示。
四种常用移相器
θ
θ′
开关线型
加载线型
− jBn
− jBn
− jBn
− jX n
− jX n
滤波器
• 滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件。即对特定频 率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路。 滤波器的技术指标通常有以下几项: •1) 截止频率 •2) 频率范围和带宽 •3) 通带内插入损耗 •4) 回波损耗 •5) 波纹 •6) 带外衰减 •7) 形状系数 •8) 寄生通带 •9) 品质因素 •10) 插入相移和时延频率特性
− jX n
输入
输出
jX n jX n jBn
jX n
jBn
jBn
高低通型( 高低通型(T型)
高低通型(PI型 高低通型(PI型)
反射型
微波限幅器
• 微波限幅器作为一种重要的微波控制器 件被广泛应用于微波信号接收机等系统 中 ,常用于防止系统运行过程中信号接收 端的元件被大信号烧毁 ,以及减小扫频振 荡器和相位检测系统中的幅度调制等。
二、T/R组件中基本的微波元件 T/R组件中基本的微波元件
三、T/R组件的设计技术 T/R组件的设计技术
四、T/R组件的制作和测试 T/R组件的制作和测试
TR组件的概念 TR组件的概念
T/R是Transmitter and Receiver的缩写。
T/R组件通常意义下是指一个无线收发系 统中频与天线之间的部分,即T/R组件一 端接天线,一端接中频处理单元就构成 一个无线收发系统。
拓扑结构
• 微波数字衰减器常用的拓扑结构有开关型、T 型、桥T型、π型等。不同的拓扑结构在不同 衰减位的表现是不同的,有的拓扑结构在实 现小衰减量时性能很好,有些则比较适合用 于实现较大衰减量。设计多位数字衰减器时, 需要权衡选择。 各种拓扑结构如下图所示:
(a) T型 (b) PI型 ) PI型
相控阵雷达T/R 相控阵雷达T/R 组件
小组成员: 小组成员: 陈建峰 郭凤英 范小龙 李旭 吴建星 吴迎春 韦晨君
主要内容: 主要内容:
一、相控阵雷达T/R组件概述 相控阵雷达T/R组件概述 T/R
T/R组件的概念 T/R组件的背景意义 T/R组件的主要指标 混频器 振荡器 环形器 隔离器 开关电路 低噪声放大器 衰减器 移相器 功率放大器 微波限幅器 滤波器
环形器
环形器是一个多端口器件,其中电磁波的传输 只能沿单方向环行。 右图中,信号只能沿①→②→③→④→①方向 传输,反方向是隔离的。 在近代雷达和微波多路通信系统中都要用单 方向环行特性的器件。 例如,在收发设备共用一副天线的雷达系统 中常用环形器作双工器。
一、环形器的基本原理
环形器的原理依然是磁场偏置铁氧体材料各向异性 特性。微波结构有微带式、波导式、带状线和同轴 式,其中以微带三端环形器用的最多,用铁氧体材 料作介质,上置导带结构,加恒定磁场,就具有环 行特性。如果改变偏置磁场的方向,环行方向就会 改变。
滤波器类型及其特点
•
声表面波滤波器 声表面波是指声波在弹性体表面的传播,这个波被称为弹性声表面波。声表面波的传播速度 比电磁波的速度约小10万倍。声表面波滤波器是采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料,利用 其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件,广泛应用于电视机及录 像机中频电路中,以取代LC中频滤波器,使图像、声音的质量大大提高。 声表滤波器、声表谐振器,是在压电基片材料表面产生并传播、且其振幅随深入基片本材料 的深度增加而迅速减少的的弹性波。声表面波(SAW)是传播于压电晶体表面的机械波,其声 速仅为电磁波速的十万分之一,传播衰耗很小。 SAW 声表器件是在压电基片上采用微电子工艺技术制作叉指形电声换能器和反射器耦合器等, 利用基片材料的压电效应,通过输入叉指换能器(IDT)将电信号转换成声信号,并局限在基片 表面传播,输出IDT将声信号恢复成电信号,实现电-声-电的变换过程,完成电信号处理过程, 获得各种用途的电子器件。采用了先进微电子加工技术制造的声表面波器件,具有体积小、 重量轻、可靠性高、一致性好、多功能以及设计灵活等优点。
开关电路
一般称为天线收发模块应用在收发器,其功能是在发送状态将天 线和发射器进行连接,而在接受状态时,将天线与接收器进行连 接。
PIN二极管作为一个基本单元在这些开关中的使用时,他们就 会比电子-机械开关提供更高的可靠性,更好的机械强度和更 快的开关速度。
PIN二极管开关电路技术指标 PIN二极管开关电路技术指标
微波半导体二极管有三种现象可用于限幅:
• 1)整流 ,适用于低频 ,此类有整流二极管等。 • 2)电容随电压的变化 ,此类有变容二极管等。 • 3)射频电导调制现象。当 PIN二极管偏置于0V且输入高功率的 射频信号时 ,在PIN二极管中会出现这种现象:微波大电流在射频 信号的正半周内在P+、N+的边界注入 ,而当射频信号反向时 ,并 不是所有的注入全部退回 ,而是部分流入I区 ,几个周期后形成稳 态分布之后 ,通过 PIN管的射频信号达到较高衰减 (即限幅作 用 ) ,只允许一部分称之为“泄漏功率 ”的射频信号通过。利用 PIN二极管这一现象可制作微波限幅器 ,并且有利于制作较大耐 功率的微波限幅器。
调幅接收机 的混频器
混频器的 主要指标: 主要指标:
增益 噪声 线性范围
失真 口间隔离 阻抗
i1 T1
+
i1 T1
v1
有源混频器: 有源混频器:
- +
v2
-
Re -VEE
晶体三极管混频电路
单平衡混频电路
无源混频器: 无源混频器:
二极管混频电路
二极管双平衡混频电路
振荡器
反馈振荡器: 反馈振荡器:
LC 振 荡 器
振荡器作为混频器的本振源,产生正弦波作为本振信 号送入混频器。
晶 体 振 荡 器
负 阻 振 荡 器
负阻振荡器: 负阻振荡器:
负阻振荡器主要是指采用负阻器件和谐振回路组成的 振荡器,利用负阻器件的负电阻效应与谐振回路中的 损耗正电阻相抵消,维持谐振回路的稳定振荡。常用 的负阻器件有隧道二极管,负阻振荡器常用在微波断。
• 理论分析以单节限幅电 路为基础 ,单节二极管并 联时的等效电路图如图 1 1所示。其中: Cj、Rf为 : R PIN限幅二极管的高阻、 低阻状态时的等效元件; Z0、L分别是传输线的特 性阻抗和二极管两端的 等效电感 ,Z0 =50 。
微波限幅器主要参数定义
1.限幅电平:限幅器开始限幅时的功率值。 2.插入损耗:输入电平低于门限电平时输入信号 损耗,一般在-10dBm下测试。 3.承受功率:能承受的最大输入功率(脉冲功率, 脉冲平均功率,连续波功率)。 4.恢复时间:以输入脉冲终止开始,到限幅器损 耗比插入损耗大3dB为止的时间。
衰减器
概述:从微波网络观点看, 电阻型衰减器是一个二 端口有耗微波网络。它 属于一种通过型微波元 件。接收机中对本振输 出功率进行控制,获得 最佳噪声系数和变频损 耗,达到最佳接收效果。 在微波接收机中,实现 自动增益控制,改善动 态范围。
衰减器实物图
技术指标
(1) 工作频带 (2) 电压驻波比 (3) 衰减动态范围和衰减平坦度 (4) 衰减步进和衰减精度 (5) 衰减附加相移 (6) 功率容量
插入损耗和隔离度:PIN管实际存在一定数值的电抗和损耗电 阻,因此开关在导通时衰减不为零,成为正向插入损耗,开关 在断开时其衰减也非无穷大,成为隔离度。二者时衡量开关的 主要指标,一般希望插入损耗小,而隔离度大。
开关时间: 开关时间 : 由于电荷的存储效应,PIN管从截止转变为导通状态,以 及从导通状态转变为截止状态都需要一个过程,这个过程所需要的 时间成为开关时间。 承受功率:在给定的工作条件下,微波开关所能承受的最大输入功 率。 电压驻波系数: 电压驻波系数 : 电压驻波系数仅仅反映端口输入输出匹配情况。端 口电压驻波系数最小,开关的损耗不一定最小;但是差损最小的开 关其电压驻波系数肯定小。 谐波:PIN二极管具有非线性,因此会产生谐波,当应用于较宽的场 合时,谐波可能落入带内而无法滤除,所以要给予重视。
(c)桥T型 桥
(d)开关型 开关型
(e) SPDT开关 SPDT开关
衰减器用途
• 调节微波源输出功率电平:接收机中对本振输出功率进行控制, 获得最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收 机中,实现自动增益控制,改善动态范围。 • 去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦元件,消除负载失配对 信号源的影响,这是保证微波系统稳定工作的重要措施。 • 用于雷达对抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减能量的可变衰减 器,平时不引起衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。 • 有效抑制天线副瓣:对T/R模块幅度的调整就必须运用衰减器对 不同路径上的信号实现幅度控制和增益均衡。衰减器在自适应阵 列天线中,每路信号的幅度和相位通过放置在功率放大器前的衰减 器和移相器独立调节和控制,从而天线波束能够实现电扫描功能。