Elección del atenuador coaxial fijo adecuado - inteligenciaes

Elección del atenuador coaxial fijo adecuado

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Los atenuadores coaxiales son redes resistivas, redes pi o t, conector a conectores RF / microondas. Estos atenuadores se utilizan comúnmente para ajustar los niveles de señal en sistemas de microondas y rf militares y comerciales. Al elegir el atenuador coaxial adecuado para su aplicación, se deben tener en cuenta ciertos parámetros clave.

Tipo de conector: los atenuadores SMA, los atenuadores BNC y los atenuadores tipo N son muy comunes. También se pueden comprar atenuadores con bastante facilidad con conectores TNC, 2,92 mm y 2,4 mm. Hay algunos fabricantes que ofrecen atenuadores QMA, 1.85, SMB, F y de polaridad inversa (N, SMA, TNC). Por supuesto, los adaptadores coaxiales siempre se pueden usar con cualquier conector atenuador, pero todos preferimos evitarlos a menos que sea necesario.

Material del conector: tanto el latón como el acero inoxidable son comunes. Hay que vigilar los valores de par asociados; un sma de latón requiere 3-5 in-lbs, un sma de acero inoxidable requiere 7-10 in-lbs, según el fabricante. ¡El uso de una llave dinamométrica de 10 pulg.-lb en un sma de latón generalmente torcerá la tuerca del sma de la pieza! Los atenuadores SMA, BNC, Tipo N y TNC están disponibles en ambos materiales, el latón se utiliza para muchas aplicaciones comerciales y el acero inoxidable dura más de compañeros / demates. Un desajuste insuficiente de ciertos atenuadores, como el sma, puede provocar un rendimiento degradado a frecuencias más altas, a menudo de 15 ghz y superiores.

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Potencia CW: para aplicaciones de señales pequeñas a 18 ghz, 2 vatios es el atenuador más comúnmente disponible, aunque también hay algunos atenuadores de 0,5 vatios y 1 vatio disponibles. Por encima de 18 GHz, las opciones son menores, a menudo solo 0,5 vatios a 50 GHz. Asimismo, se encuentran disponibles potencias superiores por debajo de 18 ghz, con unidades de 500 vatios sin refrigeración a 3 ghz habituales. La potencia CW generalmente se especifica a temperatura ambiente, pero disminuye a medida que aumenta la temperatura; una unidad de 2 vatios a 25 ° C solo puede manejar 0.5 vatios a 125 ° C

Frecuencia: a medida que aumenta la frecuencia, los chips resistivos deben fabricarse con más precisión y, por lo tanto, cuestan más. Las bandas comúnmente disponibles son 0-6ghz, 0-18ghz, 0-26ghx, 0-40ghz y 0-50ghz, 0-65ghz. Como la construcción es simplemente una red resistiva, el rango de frecuencia inferior siempre será 0. En el límite de frecuencia superior es donde se puede esperar la mayor ondulación en la respuesta de banda de paso y la desviación más amplia del atenuador deseado.

Direccionalidad: los atenuadores de señal pequeña son bidireccionales, cualquiera de los puertos se puede utilizar como entrada. La mayoría de los atenuadores de muy alta potencia son unidireccionales, tienen una entrada y una salida, y enganchar el DUT al revés es normalmente fatal. Esto se debe a que los atenuadores de alta potencia utilizan chips atenuadores en cascada; quizás 2-3 db en el primer chip, 3-5 en el segundo, 6-30 en el tercero, distribuyendo eficazmente el calor que se disipará a lo largo del atenuador. La aplicación de energía a la salida da como resultado que prácticamente toda la energía se disipe en un chip que luego se sobrecalienta y falla.

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Manejo de CC: al ser redes resistivas, los atenuadores coaxiales no están diseñados para manejar CC y cambiarán la CC. A menudo, el atenuador disipará demasiado calor en sus elementos resistivos y fallará. Se puede omitir el atenuador con bloques de CC y t de polarización. Hay disponibles algunos atenuadores de paso de polarización que incorporan los bloques de CC y las t de polarización.

Materiales de contacto: Casi todos los atenuadores disponibles utilizan contactos hembra BeCu y contactos macho de latón. Algunas aplicaciones para el consumidor sustituirán el latón por los contactos hembra para reducir los costos, pero estos deben evitarse para todas las aplicaciones excepto para el consumidor.

Especificaciones eléctricas: Se pueden esperar estas especificaciones: VSWR, valor de atenuación, precisión de atenuación (tolerancia), frecuencia (superior), manejo de potencia CW, pico de manejo de potencia, rango de temperatura de funcionamiento, impedancia, material del conector y material de contacto.

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