类型:功率分配器通常具有两个功能:两个功率点,三个功率点和四个功率点。
功率分配器通常分为两种类型:微带和腔。
腔体功率分配器内部由铜棒组成,铜棒的直径从粗到细的阶梯逐渐减小,从而实现阻抗变换。
第二个微带线由几条微带线和几个电阻组成,以实现阻抗变换。
。
关键指标:包括配电损耗,插入损耗,隔离,输入输出驻波比,功率裕度,频率范围和带内平坦度。
1.分布损耗:指理想功率分配后与原始输入信号相比减少的信号功率。
该值是理论值,例如两个功率为2dB,三个功率为4.8dB,四个功率为6dB。
(由于功率分配器输出的阻抗不同,使用端口阻抗匹配的网络分析仪可以测量接近理论值的分布损耗。
)2。
插入损耗:指信号功率通过后的功率输出通过实际的功率分配器。
通过分配损耗的实际值从减小的量中减去原始输入信号(其他地方指的是与原始输入信号相比信号功率通过实际功率分配器减小的量)。
插入损耗的值通常为0.1dB或更小;根据第二,第三和第四功率分配器,微带约为0.4至0.2dB,0.5至0.3dB和0.7至0.4dB。
插入损耗计算方法:输入端子A到输出端子B,C,D的损耗可以通过网络分析仪测量。
如果3功率得分为5.3dB,那么插入损耗=实际损耗 - 理论分布损耗= 5.3dB-4.8dB = 0.5dB。
微带功率分配器的插入损耗略大于腔功率分配器,通常约为0.5dB,腔通常约为0.1dB。
由于网络分析仪无法直接测量插入损耗,因此通常用整个路径上的损耗(即分布损耗+插入损耗)表示:3.5dB / 5.5dB / 6.5dB等表示第二个/第三/四个功率点。
设备的插入丢失。
3.隔离:指功率分配器输出端口之间的隔离。
它通常约为18至22 dB,19至23 dB,20至25 dB,具体取决于第二,第三和第四功率分配器。
隔离可以通过网络分析仪测量,以直接测量每个输出端口之间的损耗,如上面的浅蓝色曲线所示,BC之间和CD之间。
4.输入/输出驻波比:指输入/输出端口的匹配。
由于腔体功率分配器的输出端口不是50欧姆,所以腔体功率分配器的所有驻波要求都没有输出端口,输入端口要求一般为:1.3~1.4甚至1.15;微带功率分配器对每个端口都有要求。
一般范围输入:1.2~1.3输出:1.3~1.4。
5.功率容差:指能够在此功率分配器上长时间通过(未损坏)的最大工作功率容差。
一般的微带功率分配器是:平均功率30~70W,腔体平均功率为100~500W。
6,频率范围:一般标称写入800~2200MHz,实际所需频段为:824-960MHz加1710~2200MHz,中频段不可用。
一些功率分配器也存在于800-2000MHz和800-2500MHz频段。
7.带内平坦度:指整个可用频带中插入损耗分布损耗的最大值和最小值之间的差值,通常为:0.2。
〜0.5分贝。
1,400MHz-500MHz频段两个或三个功率分配器,用于常规无线电通信,铁路通信和450MHz无线本地环路系统。
2,800MHz-2500MHz频段二,三,四微带串联功率分配器,用于GSM / CDMA / PHS / WLAN室内覆盖工程。
3,800MHz-2500MHz频段二,三,四腔系列功率分配器,用于GSM / CDMA / PHS / WLAN室内覆盖工程。
4,1700MHz-2500MHz频率分段二,三,四腔系列功率分配器,用于PHS / WLAN室内覆盖工程。
5,800MHz-1200MHz / 1600MHz-2000MHz频段小型设备用于微型带两个或三个功率分配器。