Berita
Berita

Penuh dengan maklumat berguna︱Ringkasan antena dan komponen pasif yang biasa digunakan

2021-12-29 410

1. Prinsip antena

1.1 Definisi antena:Peranti yang boleh memancarkan gelombang elektromagnet secara berkesan ke arah tertentu di angkasa lepas atau boleh menerima gelombang elektromagnet secara berkesan dari arah tertentu di angkasa lepas.

1.2 Fungsi antena:Penukaran tenaga - penukaran gelombang berpandu dan gelombang ruang bebas;Ø Sinaran berarah (penerimaan) - mempunyai kearah tertentu.

1.3 Prinsip sinaran antena



1.4 Parameter antena

parameter uradiasi
Lebar pancaran separuh kuasa, nisbah depan-ke-belakang;
ØKaedah polarisasi, kadar diskriminasi polarisasi silang;
Pekali kedirektiviti, gandaan antena;
ØLobus utama, lobus sisi, penindasan lobus sisi, pengisian titik sifar, kecondongan pancaran...

Parameter uCircuit
ØNisbah gelombang berdiri voltan VSWR, pekali pantulan Γ, kerugian pulangan RL;
Impedans input Zin, kehilangan penghantaran TL;
ØIsolation Iso;
ØPassive third-order intermodulation PIM3…Cuping sisi antena




Lebar rasuk mendatar




u Nisbah hadapan-ke-belakang: Nisbah kuasa pancaran hadapan antena berarah yang ditentukan kepada kuasa pancaran undur ±30°





Hubungan antara gandaan u, saiz antena dan lebar pancaranRatakan "tayar", semakin pekat isyarat, semakin tinggi gandaan, semakin besar saiz antena, dan semakin sempit lebar pancaran;




Beberapa perkara penting untuk keuntungan uantenna:
ØAntena ialah peranti pasif dan tidak boleh menjana tenaga.
Penggandaan antena hanyalah keupayaan untuk menumpukan tenaga secara berkesan untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnet dalam arah tertentu.

ØGanjaran antena dijana oleh superposisi pengayun.
Semakin tinggi gain, semakin panjang antena.

Gain meningkat sebanyak 3dB dan volum berganda.
ØSemakin tinggi gandaan antena, semakin baik kearahannya, semakin pekat tenaganya, dan semakin sempit lobusnya.

1.5 Parameter sinaran
uPolarisasi: merujuk kepada trajektori atau perubahan keadaan vektor medan elektrik dalam ruang.




1.6 Parameter litarKerugian pulangan


Dalam contoh ini, kerugian pulangan ialah 10log(10/0.5) = 13dB  VSWR (Nisbah Gelombang Tetap) merupakan satu lagi ukuran bagi fenomena ini

 

   Pengasingan: Ia adalah perkadaran isyarat pengkutuban yang diterima oleh isyarat pengkutuban yang lain  




Intermodulasi pasif (PIM):Apabila dua frekuensi f1 dan f2 dimasukkan ke antena, disebabkan oleh kesan tak linear, isyarat yang dipancarkan oleh antena termasuk frekuensi lain, seperti 2f1-f2 dan 2f2-f1 (tertib ke-3), sebagai tambahan kepada frekuensi f1 dan f2.



2. Produk antena

2.1 Kaedah penamaan antena



Kategori antena:
ODP (antena plat arah luar), OOA (antena omniarah luar), LCD (antena siling dalaman), OCS (antena dwiarah luar), OCA (antena kluster luar), OYI (antena Yagi luar), ORA (antena piring luar), IWH (antena dipasang di dinding dalaman), dsb.

Sudut separuh kuasa:032,065,090,105,360 (antena stesen pangkalan)020, 030, 040, 050, 060, 075, 090, 120, 160, 360 (antena pengulang)

Kaedah polarisasi:R (pengkutuban dwi), V (pengkutuban unipolar)

Keuntungan:Mengikut penunjuk sebenar, maksimum semasa ialah 21dbi

Jenis penyambung:D (Din head), N (N-type head), S (SMA head), T (TNC head), etc.

Jalur frekuensi:Kod spesifikasi:Huruf Roman menunjukkan penjanaan produk yang mana. Huruf dan nombor berikut menunjukkan sudut penurunan ESC, pembentukan, ESC dan maklumat lain. Pembentukan F; ESC V; ESC kawalan jauh RV

2.2 Antena stesen pangkalan



antena omnidirectional


Antena jalur dua


Antena tiga jalur




2.3 Antena sistem teragih


Antena siling jenis pengesan asap



Antena siling jenis lampu


antena yang dipasang di dinding

2.4 Antena luar

Antena Penderma:ØNarrow beam, strong directivity ØHigh front-to-back ratio


Yagi antena


antena reflektor sudut


antena parabola

 

   Antena pengguna  



3. Gambaran Keseluruhan Komponen Pasif3.1 Gambaran Keseluruhan komponen pasif gelombang mikro
Peranti pasif dibahagikan kepada peranti linear dan peranti tak linear.
Komponen pasif linear dibahagikan kepada timbal balik dan bukan timbal balik.
Komponen timbal balik linear hanya mengubah isyarat gelombang mikro secara linear tanpa mengubah ciri frekuensi, dan memenuhi prinsip timbal balik.
Biasanya apa yang kita panggil komponen pasif merujuk kepada komponen timbal balik linear.

3.2 Gambarajah pokok komponen timbal balik linear

3.3 Pembahagi kuasa
ØPembahagi kuasa ialah peranti yang membahagikan tenaga satu isyarat output kepada dua atau lebih output.
Pada asasnya, ia adalah transformer impedans.
ØAdakah mungkin untuk menggunakan pembahagi kuasa secara terbalik untuk menggantikan penggabung?
ØApabila digunakan sebagai pensintesis, ia bukan sahaja memerlukan pengasingan yang tinggi dan nisbah gelombang berdiri yang rendah, tetapi juga menumpukan pada keperluan untuk menahan kuasa yang tinggi.

  • Memandangkan port output bagi pembahagi kuasa rongga yang biasa digunakan tidak sepadan dan mempunyai gelombang berdiri yang besar; pembahagi kuasa mikrojalur boleh menahan kuasa rendah secara terbalik, kami tidak mengesyorkan penggunaan pembahagi kuasa secara terbalik untuk menggantikan penggabung.

3.4 Pengelasan pembahagi kuasa



3.5 Perbandingan klasifikasi pembahagi kuasa



3.6 Ciri-ciri pembahagi kuasa rongga
Pembahagi kuasa rongga menggunakan aloi berkualiti tinggi sebagai konduktor, dan medium pengisiannya adalah udara;
Ø Ia boleh menahan kuasa yang agak besar, sehingga 200W; manakala kehilangan dielektrik dan kehilangan konduktor pada asasnya boleh diabaikan, dan kehilangan sisipan adalah kecil, yang boleh kurang daripada 0.1dB.
ØWalau bagaimanapun, memandangkan tiada perintang pengasingan, pengasingan port output adalah sangat kecil, jadi pembahagi kuasa rongga tidak boleh digunakan sebagai penggabung kuasa.

3.7 Gambarajah skematik penunjuk ujian pembahagi kuasa
Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, nisbah gelombang berdiri boleh diukur pada port 1; kehilangan sisipan boleh diukur pada port 2 dan 3. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh ciri-ciri peranti pembahagi kuasa rongga itu sendiri, gelombang berdiri pada port output dan pengasingan port output tidak dicadangkan sebagai nilai yang diisytiharkan.



4. Pengenalan kepada pengganding4.1 Pengganding
ØPengganding ialah komponen yang mengagihkan sebahagian daripada tenaga isyarat input melalui medan elektrik dan gandingan medan magnet untuk menjadi output hujung gandingan, dan bahagian yang selebihnya menjadi output hujung output untuk melengkapkan pengagihan kuasa.
Ø Pengagihan kuasa pengganding tidak sama rata.
Juga dipanggil pensampel kuasa.

4.2 Gambarajah prinsip pengganding rangkaian empat port



4.3 Pengelasan pengganding





4.4 Pengganding berarah
Ø Pengganding berarah biasanya digunakan untuk mengambil sampel isyarat gelombang mikro dalam arah aliran tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan dan mengasingkan isyarat, atau sebaliknya mencampurkan isyarat yang berbeza. Apabila tiada beban dalaman, pengganding berarah selalunya merupakan rangkaian empat port.
Ø Pengganding berarah sering dilaksanakan dalam dua cara:



4.5 Pengganding Rongga

Ciri-ciri:Membawa kuasa tinggi dan menunjukkan kehilangan yang rendah.

sebab:
1. Medium pengisian di dalam rongga adalah udara. Semasa proses penghantaran, pelesapan medium yang disebabkan oleh medium udara adalah jauh lebih rendah.2. Jalur talian gandingan biasanya diperbuat daripada konduktor dengan kekonduksian yang baik (seperti permukaan kuprum bersalut perak), dan kehilangan konduktor pada asasnya boleh diabaikan.3. Rongga tersebut bersaiz besar dan cepat menghilangkan haba. Ia boleh menahan kuasa yang tinggi.

4.6 Gambarajah skematik ujian indeks pengganding

Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, dengan kedirektivitian = pengasingan - gandingan, data tidak boleh dibaca secara langsung.




5. Pengenalan kepada jambatan 3dB

Jambatan 5.13dB
Pengganding jambatan 3dB ialah sejenis pengganding berarah.Apabila digunakan sebagai penggabung kuasa, kedua-dua isyarat input disambungkan ke port yang saling terasing, dan port output berganding dan output terus adalah timbal balik. Jika digunakan sebagai dua output, tanpa mengira kehilangan, jumlah kuasa isyarat input dibahagikan kepada dua port output.Apabila digunakan sebagai output port tunggal, output yang lain mesti disambungkan kepada beban kuasa yang sepadan untuk menyerap kuasa output port. Jika tidak, ciri-ciri penghantaran sistem akan terjejas teruk. Pada masa yang sama, ia juga akan membawa kehilangan 3dB tambahan, yang akan memberi kesan kepada kos dan kebolehpercayaan bahagian aktif aplikasi sistem.

5.2 Aplikasi kejuruteraan utama
Terutamanya digunakan dalam menggabungkan aplikasi antara pembawa yang berbeza dalam jalur frekuensi yang sama.
Disebabkan sifat litar dan pemasangan pemprosesan yang diskret, pengasingan port input pengganding jambatan agak rendah, dan ia tidak digalakkan untuk digunakan dalam menggabungkan aplikasi antara jalur frekuensi yang berbeza.

Secara ringkasnya, apabila menggunakan penggabungan berbilang frekuensi, kecuali frekuensi pembawa bersebelahan dalam jalur frekuensi yang sama (seperti frekuensi pembawa bersebelahan dalam jalur pautan bawah GSM) hanya boleh menggunakan jambatan 3dB dan tidak sesuai untuk penggabung dupleks/multipleks, adalah disyorkan untuk memberi keutamaan kepada penggabung dupleks/multipleks untuk meningkatkan penunjuk prestasi sistem dan meningkatkan kebolehpercayaan.



5.3 Pembahagi kuasa VS pengganding



6. Pengenalan kepada penggabung6.1 Penggabung

ØFunction:
Gabungkan pelbagai isyarat ke dalam satu output isyarat

ØCategory:
Pengelasan mengikut jalur frekuensi gabungan sebenar

6.2 Penggabung VS jambatan VS pembahagi kuasa



7. Pengenalan kepada attenuator7.1 Pengurang

ØAttenuator ialah komponen timbal balik dua port
ØAttenuator yang paling biasa digunakan ialah attenuator penyerap.
Atenuator sepaksi biasanya digunakan dalam kejuruteraan, yang terdiri daripada rangkaian atenuasi jenis "π" atau "T".
Atenuator koaksial biasanya mempunyai dua jenis: atenuasi tetap dan atenuasi berubah-ubah.
ØAttenuator digunakan terutamanya dalam sistem pengesanan untuk mengawal tenaga penghantaran isyarat gelombang mikro dan menggunakan tenaga berlebihan, sekali gus memperluaskan julat dinamik pengukuran isyarat, seperti meter kuasa, penganalisis spektrum, penguat, penerima, dan sebagainya.

Artikel ini diterbitkan semula daripada " ittbank", menyokong perlindungan hak harta intelek, sila nyatakan sumber asal dan pengarang semasa mencetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.