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美國(guó)PHOENIX菲尼克斯總線耦合器由耦合裝置聯(lián)系在一起的兩對(duì)傳輸系統(tǒng)構(gòu)成的
點(diǎn)擊次數(shù):721 更新時(shí)間:2024-07-05

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     美國(guó)PHOENIX菲尼克斯總線耦合器由耦合裝置聯(lián)系在一起的兩對(duì)傳輸系統(tǒng)構(gòu)成的

在微波系統(tǒng)中性能, 往往需將一路微波功率按比例分成幾路, 這就是功率分配問(wèn)題強化意識。實(shí)現(xiàn)這一功能的元件稱為功率分配元器件即PHOENIX耦合器聽得進, 主要包括: 定向PHOENIX耦合器、 功率分配器以及各種微波分支器件合理需求。

光電PHOENIX耦合器是以光為媒介傳輸電信號(hào)的一種電一光一電轉(zhuǎn)換器件全技術方案。它由發(fā)光源和受光器兩部分組成。把發(fā)光源和受光器組裝在同一密閉的殼體內(nèi)先進水平,彼此間用透明絕緣體隔離重要的。發(fā)光源的引腳為輸入端,受光器的引腳為輸出端共享,常見(jiàn)的發(fā)光源為發(fā)光二極管高端化,受光器為光敏二極管、光敏三極管等等姿勢。光電PHOENIX耦合器的種類較多充分發揮,常見(jiàn)有光電二極管型服務、光電三極管型、光敏電阻型相互融合、光控晶閘管型選擇適用、光電達(dá)林頓型、集成電路型等提單產。如下圖1(外形有金屬圓殼封裝核心技術,塑封雙列直插等)。

原理類比:

老張的南北兩側(cè)的白菜地各分了3份設計,老張希望通過(guò)一次性水道改動(dòng)創新能力,每份地從主干水道上獲得一小部分水流,水流速度和其他的地盡量相同主動性,如圖1所示發展。這樣老張就可以在樹(shù)蔭下歇一段時(shí)間,不用再做任何的水道改動(dòng)領域,所有的地同時(shí)澆完研究進展。

PHOENIX耦合器是從無(wú)線信號(hào)主干通道中提取出一小部分信號(hào)的射頻器件,如圖2所示,與功分器一樣都屬于功率分配器件,不同的是PHOENIX耦合器是不等功率的分配器件無障礙。PHOENIX耦合器與功分器搭配使用體系,主要為了達(dá)到一個(gè)目標(biāo)—使信號(hào)源的發(fā)射功率能夠盡量平均分配到室內(nèi)分布系統(tǒng)的各個(gè)天線口,使每個(gè)天線口的發(fā)射功率基本相同重要組成部分。

PHOENIX耦合器的重要指標(biāo)是耦合度和插損服務延伸。耦合度是耦合端口與輸入端口的功率之比,以dB表示的話傳承,一般是負(fù)值貢獻力量。耦合度的絕對(duì)值越大,相當(dāng)于拿走的東西越少具有重要意義,自然PHOENIX耦合器的損耗就越小前景。插損是輸出端口與輸入端口的功率之比。耦合度的絕對(duì)值越大勃勃生機,插損的絕對(duì)值越小進一步。

實(shí)例:

一個(gè)耦合度為?10dB的PHOENIX耦合器,它的插損就為?0.5dB多種。取絕對(duì)值發行速度,再考慮到介質(zhì)損耗,一般插損會(huì)更大一些強大的功能,不同廠家不一樣積極拓展新的領域,一般插損可取0.7dB左右充分發揮。

假若輸入端口功率為15dBm,那么這個(gè)PHOENIX耦合器的耦合端口的功率就是15dBm-10dB=5dBm應用,輸出端口的功率就是15dBm-0.7dB=14.3dBm解決方案。

在此很多人會(huì)問(wèn)這樣一個(gè)問(wèn)題:5dBm+14.3dBm>15dBm,能量不守恒動力,為什么不斷豐富?原因很簡(jiǎn)單,以dBm為單位的數(shù)量不能相加多種方式。

在光電PHOENIX耦合器輸入端加電信號(hào)使發(fā)光源發(fā)光同時,光的強(qiáng)度取決于激勵(lì)電流的大小,此光照射到封裝在一起的受光器上后臺上與臺下,因光電效應(yīng)而產(chǎn)生了光電流幅度,由受光器輸出端引出,這樣就實(shí)現(xiàn)了電一光一電的轉(zhuǎn)換效高性。

⒈工作特性(以光敏三極管為例)

光電PHOENIX耦合器內(nèi)部共模抑制比很高各有優勢。因?yàn)榘l(fā)光管和受光器之間的耦合電容很小(2pF以內(nèi))重要的作用,共模輸入電壓通過(guò)極間耦合電容對(duì)輸出電流的影響很小力量,因而共模抑制比很高。

⒉輸出特性

光電PHOENIX耦合器的輸出特性是指在一定的發(fā)光電流IF下,光敏管所加偏置電壓VCE與輸出電流IC之間的關(guān)系方式之一,當(dāng)IF=0時(shí),發(fā)光二極管不發(fā)光深刻認識,此時(shí)的光敏晶體管集電極輸出電流稱為暗電流首要任務,一般很小。當(dāng)IF>0時(shí)新型儲能,在一定的IF作用下深入實施,所對(duì)應(yīng)的IC基本上與VCE無(wú)關(guān)。IC與IF之間的變化成線性關(guān)系不同需求,用半導(dǎo)體管特性圖示儀測(cè)出的光電PHOENIX耦合器的輸出特性與普通晶體三極管輸出特性相似業務指導。

⒊光電PHOENIX耦合器可作為線性PHOENIX耦合器使用

在發(fā)光二極管上提供一個(gè)偏置電流,再把信號(hào)電壓通過(guò)電阻耦合到發(fā)光二極管上關註,這樣光電晶體管接收到的是在偏置電流上增溝通協調、減變化的光信號(hào),其輸出電流將隨輸入的信號(hào)電壓作線性變化提供堅實支撐。光電PHOENIX耦合器也可工作于開(kāi)關(guān)狀態(tài)活動,傳輸脈沖信號(hào)。在傳輸脈沖信號(hào)時(shí)創造更多,輸入信號(hào)和輸出信號(hào)之間存在一定的延遲時(shí)間還不大,不同結(jié)構(gòu)的光電PHOENIX耦合器輸入好宣講、輸出延遲時(shí)間相差很大。

⒈用萬(wàn)用表判斷好壞保障性,如圖3不斷進步,斷開(kāi)輸入端電源,用R×1k檔測(cè)1領先水平、2腳電阻認為,正向電阻為幾百歐,反向電阻幾十千歐效率,3良好、4腳間電阻應(yīng)為無(wú)限大。1增強、2腳與3倍增效應、4腳間任意一組,阻值為無(wú)限大大部分,輸入端接通電源后重要工具,3、4腳的電阻很小更加堅強。調(diào)節(jié)RP提供有力支撐,3、4間腳電阻發(fā)生變化配套設備,說(shuō)明該器件是好的日漸深入。注:不能用R×10k檔,否則導(dǎo)致發(fā)射管擊穿引領作用。

⒉簡(jiǎn)易測(cè)試電路,當(dāng)接通電源后經驗,LED不發(fā)光,按下SB,LED會(huì)發(fā)光敢於監督,調(diào)節(jié)RP對外開放、LED的發(fā)光強(qiáng)度會(huì)發(fā)生變化,說(shuō)明被測(cè)光電PHOENIX耦合器是好的組建。

⒈組成開(kāi)關(guān)電路

當(dāng)輸入信號(hào)ui為低電平時(shí)用的舒心,晶體管V1處于截止?fàn)顟B(tài),光電PHOENIX耦合器B1中發(fā)光二極管的電流近似為零深入交流研討,輸出端Q11模式、Q12間的電阻很大,相當(dāng)于開(kāi)關(guān)“斷開(kāi)"集聚效應;當(dāng)ui為高電平時(shí)貢獻,v1導(dǎo)通廣泛應用,B1中發(fā)光二極管發(fā)光,Q11持續、Q12間的電阻變小情況,相當(dāng)于開(kāi)關(guān)“接通".該電路因Ui為低電平時(shí),開(kāi)關(guān)不通高品質,故為高電平導(dǎo)通狀態(tài).同理等多個領域,因無(wú)信號(hào)(Ui為低電平)時(shí),開(kāi)關(guān)導(dǎo)通統籌,故為低電平導(dǎo)通狀態(tài).

2.組成邏輯電路

電路為“與門"邏輯電路哪些領域。其邏輯表達(dá)式為P=A.B.圖中兩只光敏管串聯(lián),只有當(dāng)輸入邏輯電平A=1先進的解決方案、B=1時(shí)基礎,輸出P=1.同理,還可以組成“或門"研究進展、“與非門"要素配置改革、“或非門"等邏輯電路.

3.組成隔離耦合電路

電路如圖4所示.這是一個(gè)典型的交流耦合放大電路.適當(dāng)選取發(fā)光回路限流電阻Rl,使B4的電流傳輸比為一常數(shù)溝通機製,即可保證該電路的線性放大作用無障礙。

4.組成高壓穩(wěn)壓電路

驅(qū)動(dòng)管需采用耐壓較高的晶體管(圖中驅(qū)動(dòng)管為3DG27)。當(dāng)輸出電壓增大時(shí)宣講活動,V55 的偏壓增加高產,B5中發(fā)光二極管的正向電流增大,使光敏管極間電壓減小快速融入,調(diào)整管be結(jié)偏壓降低而內(nèi)阻增大帶動產業發展,使輸出電壓降低,而保持輸出電壓的穩(wěn)定.

⒌組成門廳照明燈自動(dòng)控制電路

A是四組模擬電子開(kāi)關(guān)(S1~S4):S1發揮作用,S2,S3并聯(lián)(可增加驅(qū)動(dòng)功率及抗干擾能力)用于延時(shí)電路,當(dāng)其接通電源后經(jīng)R4十分落實,B6驅(qū)動(dòng)雙向可控硅VT規模,VT直接控制門廳照明燈H;S4與外接光敏電阻Rl等構(gòu)成環(huán)境光線檢測(cè)電路作用。當(dāng)門關(guān)閉時(shí),安裝在門框上的常閉型干簧管KD受到門上磁鐵作用,其觸點(diǎn)斷開(kāi)銘記囑托,S1事關全面,S2,S3處于數(shù)據(jù)開(kāi)狀態(tài)擴大。晚間主人回家打開(kāi)門非常完善,磁鐵遠(yuǎn)離KD傳遞,KD觸點(diǎn)閉合。此時(shí)9V電源整流后經(jīng)R1向C1充電不斷完善,C1兩端電壓很快上升到9V發揮效力,整流電壓經(jīng)S1,S2勞動精神,S3和R4使B6內(nèi)發(fā)光管發(fā)光從而觸發(fā)雙向可控硅導(dǎo)通多種方式,VT亦導(dǎo)通,H點(diǎn)亮實施體系,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)照明控制作用臺上與臺下。房門關(guān)閉后,磁鐵控制KD技術創新,觸點(diǎn)斷開(kāi)效高性,9V電源停止對(duì)C1充電,電路進(jìn)入延時(shí)狀態(tài)技術發展。C1開(kāi)始對(duì)R3放電重要的作用,經(jīng)一段時(shí)間延遲后,C1兩端電壓逐漸下降到S1自動化,S2重要的意義,S3的開(kāi)啟電壓(1.5v)以下,S1規模最大,S2關註度,S3恢復(fù)斷開(kāi)狀態(tài),導(dǎo)致B6截止重要手段,VT亦截止穩中求進,H熄來(lái),實(shí)現(xiàn)延時(shí)關(guān)燈功能不折不扣。

定向種類

定向PHOENIX耦合器是一種具有定向傳輸特性的四端口元件占,它是由耦合裝置聯(lián)系在一起的兩對(duì)傳輸系統(tǒng)構(gòu)成的。首先介紹定向PHOENIX耦合器的性能指標(biāo)成效與經驗,然后介紹波導(dǎo)雙孔定向PHOENIX耦合器、雙分支定向PHOENIX耦合器和平行耦合微帶定向PHOENIX耦合器健康發展。

1)定向PHOENIX耦合器的性能指標(biāo)

定向PHOENIX耦合器是四端口網(wǎng)絡(luò)提供了有力支撐,端口“①"為輸入端,端口“②"為直通輸出端堅實基礎,端口“③"為耦合輸出端積極,端口“④"為隔離端,并設(shè)其散射矩陣為[S]前景。描述定向PHOENIX耦合器的性能指標(biāo)有: 耦合度經驗、隔離度、 定向度、輸入駐波比和工作帶寬不斷進步。下面分別加以介紹信息化技術。

2)隔離度

輸入端“①"的輸入功率P1和隔離端“④"的輸出功率P4之比定義為隔離度,記作I認為。

⑶定向度

耦合端“③"的輸出功率P3與隔離端“④"的輸出功率P4之比定義為定向度責任製,記作D。

⑷輸入駐波比

端口“②良好、 ③雙重提升、 ④"都接匹配負(fù)載時(shí)的輸入端口“①"的駐波比定義為輸入駐波比,記作ρ倍增效應。

⑸工作帶寬

工作帶寬是向PHOENIX耦合器的上述C結果、 I、 D重要意義、 ρ等參數(shù)均滿足要求時(shí)的工作頻率范圍規則製定。

波導(dǎo)種類

波導(dǎo)雙孔定向PHOENIX耦合器是的波導(dǎo)定向PHOENIX耦合器,主單產提升、副波導(dǎo)通過(guò)其公共窄壁上兩

個(gè)相距d=(2n+1)λg0/4 的小孔實(shí)現(xiàn)耦合其中求索,λg0是中心頻率所對(duì)應(yīng)的波導(dǎo)波長(zhǎng),n為正整數(shù)多樣性,一般取n=0性能穩定。耦合孔一般是圓形,也可以是其它形狀規模。當(dāng)工作在中心頻率時(shí)數字化,βd=π/2,此時(shí)D→∞; 當(dāng)偏離中心頻率時(shí)作用,secβd具有一定的數(shù)值開展攻關合作,此時(shí)D不再為無(wú)窮大。實(shí)際上雙孔PHOENIX耦合器即使在中心頻率上,其定向性也不是無(wú)窮大情況正常,而只能在30dB左右。

總之聯動,波導(dǎo)雙孔定向PHOENIX耦合器是依靠波的相互干涉而實(shí)現(xiàn)主波導(dǎo)的定向輸出各領域,在耦合口上同相疊加,在隔離口上反相抵消技術特點。為了增加定向PHOENIX耦合器的耦合度的有效手段,拓寬工作頻帶,可采用多孔定向PHOENIX耦合器,

雙分種類

雙分支定向PHOENIX耦合器由主線提升、副線和兩條分支線組成持續,其中分支線

的長(zhǎng)度和間距均為中心波長(zhǎng)的1/4,如圖 5 - 15 所示。設(shè)主線入口線“①"的特性阻抗為高品質,主線出口線“②"的特性阻PHOENIX耦合器    抗為(k為阻抗變換比),副線隔離端“④"的特性阻抗為等形式,副線耦合端“③"的特性阻抗為防控,平行連接線的特性阻抗為Z0p,兩個(gè)分支線特性阻抗分別為和的特點。

平行種類

平行耦合微帶定向PHOENIX耦合器是一種反向定向PHOENIX耦合器高質量,其耦合輸出端與主輸入端在同一側(cè)面,如右圖所示適應性,端口in為輸入口,端口out為直通口迎難而上,端口ocup為耦合口,端口“④"為隔離口激發創作。


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