Répartiteur de puissance 2 voies 1000-40000 MHz ou diviseur de puissance ou combinateur de puissance Wilkinson
Le haut débit haute fréquence 1000 -40000MHzDiviseur de puissanceIl s'agit d'un composant universel micro-ondes/ondes millimétriques, capable de diviser l'énergie d'un signal d'entrée en quatre sorties d'énergie égale. Il peut répartir uniformément un signal sur quatre sorties. Boîtier en alliage d'aluminium, personnalisable.
Principaux indicateurs
Nom du produit | Diviseur de puissance |
Gamme de fréquences | 1-40 GHz |
Perte d'insertion | ≤ 2,4 dB (n'inclut pas la perte théorique de 3 dB) |
ROS | DANS:≤1,5: 1 |
Isolement | ≥18 dB |
Équilibre d'amplitude | ≤±0,4 dB |
Équilibre des phases | ≤±5° |
Impédance | 50 OHMS |
Gestion de la puissance | 20 watts |
Connecteurs de port | 2,92-Femme |
Température de fonctionnement | ﹣40℃ à +80℃ |
Indicateurs techniques
Les indices techniques du distributeur d'énergie comprennent la plage de fréquences, la puissance portante, la perte de distribution du circuit principal à la branche, la perte d'insertion entre l'entrée et la sortie, l'isolation entre les ports de branche, le rapport d'onde stationnaire de tension de chaque port, etc.
1. Gamme de fréquences :Il s'agit du principe de fonctionnement de divers circuits RF/micro-ondes. La structure du répartiteur de puissance est étroitement liée à sa fréquence de fonctionnement. Cette fréquence doit être définie avant la réalisation de la conception suivante.
2. Force portante :Dans un distributeur/synthétiseur haute puissance, la puissance maximale supportée par l'élément du circuit est l'indice de base, qui détermine le type de ligne de transmission à utiliser pour réaliser la tâche de conception. En général, la puissance supportée par la ligne de transmission est classée par ordre croissant : ligne microruban, ligne triplaque, ligne coaxiale, ligne triplaque aérienne et ligne coaxiale aérienne. Le choix de la ligne doit être effectué en fonction de la tâche de conception.
3. Perte de distribution :La perte de distribution du circuit principal au circuit de dérivation est essentiellement liée au rapport de distribution de puissance du distributeur. Par exemple, la perte de distribution de deux diviseurs de puissance égaux est de 3 dB et celle de quatre diviseurs de puissance égaux est de 6 dB.
4. Perte d'insertion :la perte d'insertion entre l'entrée et la sortie est causée par le diélectrique ou le conducteur imparfait de la ligne de transmission (comme une ligne microruban) et en tenant compte du rapport d'ondes stationnaires à l'extrémité d'entrée.
5. Degré d'isolement :Le degré d'isolation entre les ports de dérivation est un autre indicateur important du système de distribution d'énergie. Si l'alimentation d'entrée de chaque port de dérivation ne peut être délivrée que par le port principal et non par les autres dérivations, une isolation suffisante entre les dérivations est nécessaire.
6. ROS :plus le ROS de chaque port est petit, mieux c'est.