SOOVITE TRANSPORTI? HELISTAGE MEILE KOHE
  • lehe_banner1

Uudised

Sichuani Keenlioni mikrolainetehnoloogia – passiivsed seadmed


Sichuani Keenlioni mikrolainetehnoloogia – passiivsed seadmed

Sichuani Keenlion Microwave Technology asutati 2004. aastal ja Sichuani Keenlion Microwave Techenology CO., Ltd. on Hiinas Sichuanis Chengdus asuv passiivsete mikrolainekomponentide juhtiv tootja.
Pakume kõrgjõudlusega peegelkomponente ja nendega seotud teenuseid mikrolainerakenduste jaoks nii kodu- kui ka välismaal. Tooted on kulutõhusad, sealhulgas mitmesugused võimsusjaoturid, suundühendused, filtrid, kombineerijad, duplekserid, kohandatud passiivkomponendid, isolaatorid ja tsirkulaatorid. Meie tooted on spetsiaalselt loodud erinevate äärmuslike keskkondade ja temperatuuride jaoks. Spetsifikatsioone saab koostada vastavalt kliendi nõuetele ja need kehtivad kõigile standardsetele ja populaarsetele sagedusribadele, millel on erinevad ribalaiused alalisvoolust kuni 50 GHz-ni.

Passiivsed seadmed
Passiivsed seadmed on oluline mikrolaine- ja raadiosageduslike seadmete klass, millel on mikrolainetehnoloogias väga oluline roll. Passiivsed komponendid hõlmavad peamiselt takisteid, kondensaatoreid, induktiivpoole, muundureid, gradiente, sobitusvõrke, resonaatoreid, filtreid, miksereid ja lüliteid.

Seadme tüüp
Liikide tutvustus
Passiivkomponentide hulka kuuluvad peamiselt takistid, kondensaatorid, induktiivpoolid, muundurid, gradientlülitid, sobitusvõrgud, resonaatorid, filtrid, mikserid ja lülitid. Elektrooniline komponent, mis suudab oma omadusi kuvada ilma välise toiteallikata. Passiivkomponendid on peamiselt takistuslikud, induktiivsed ja mahtuvuslikud seadmed. Nende ühiseks omaduseks on see, et nad saavad töötada signaali olemasolul ilma vooluahelasse toite lisamata.

takisti
Kui vool läbib juhti, nimetatakse takistuseks juhi sisetakistust, mis takistab voolu liikumist. Voolu blokeerivaid komponente nimetatakse takistiteks. Takisti peamine eesmärk on pinge vähendamine, pinge jagamine või šunteerimine. Seda kasutatakse koormusena, tagasisidena, sidestusena, isolatsioonina jne mõnedes spetsiaalsetes vooluringides.
Elektriskeemil on takistuse sümboliks täht R. Takistuse standardühik on oom, mida tähistatakse kui Ω. Tavaliselt kasutatakse kilooomi (kΩ) ja megaoomi (mΩ).
IKΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ

kondensaator
Kondensaator on ka üks levinumaid komponente elektroonikalülitustes. See on komponent elektrienergia salvestamiseks. Kondensaator koosneb kahest sama suuruse ja kvaliteediga juhist, mis on kaetud isoleeriva keskkonna kihiga. Kui kondensaatori mõlemale otsale rakendatakse pinget, salvestub kondensaatorisse elektrilaeng. Kui pinget pole ja ahel on suletud, vabaneb elektrienergia. Kondensaator takistab alalisvoolu läbimist vooluringis ja laseb vahelduvvoolul läbi minna. Mida kõrgem on vahelduvvoolu sagedus, seda tugevam on läbilaskvus. Seetõttu kasutatakse kondensaatoreid vooluringides sageli sidestamiseks, möödaviigu filtreerimiseks, tagasisideks, ajastamiseks ja võnkumiseks.
Kondensaatori tähtkood on C. Mahtuvuse ühik on farad (märgitakse kui f), mida tavaliselt kasutatakse μF (mikromeetod), PF (st μμF, pikomeetod).
1F=1000000μF=10^6μF=10^12PF ehk 1μF=1000000PF
Vooluahela mahtuvuse karakteristikud on mittelineaarsed. Voolu suhtes impedantsi nimetatakse mahtuvuslikuks reaktantsiks. Mahtuvuslik reaktants on pöördvõrdeline mahtuvuse ja signaali sagedusega.

Induktor
Nagu mahtuvus, on ka induktiivsus energia salvestamise komponent. Induktiivid on tavaliselt valmistatud mähistest. Kui mähise mõlemasse otsa rakendatakse vahelduvpinget, tekib mähises indutseeritud elektromotoorjõud, mis takistab mähist läbiva voolu muutumist. Seda takistust nimetatakse induktiivseks takistuseks. Induktiivne reaktants on otseselt proportsionaalne signaali induktiivsuse ja sagedusega. See ei takista alalisvoolu (sõltumata mähise alalisvoolu takistusest). Seetõttu on induktiivsuse roll elektroonikaahelates järgmine: voolu blokeerimine, pinge muundamine, sidestamine ja sobitamine mahtuvusega häälestamiseks, filtreerimiseks, sageduse valimiseks, sageduse jagamiseks jne.
Induktiivsuse kood vooluringis on L. Induktiivsuse ühik on Henry (märgitakse kui H) ja tavaliselt kasutatakse millihenge (MH) ja mikrohenge (μH).
1H=1000mH 1mH=1000μH
Induktiivsus on elektromagnetilise induktsiooni ja elektromagnetilise muundamise tüüpiline komponent. Kõige levinum rakendusala on trafo.

Arengu suund
1. Integreeritud modulariseerimine on passiivkomponentide tuleviku arengusuund. Integreerimismoodul võimaldab integreerida aktiivkomponente või mooduleid ja passiivkomponente ning vastab samaaegselt moodulite vähendamise ja madala hinna nõuetele. Peamised meetodid hõlmavad järgmist: madalal temperatuuril kaaspõletatud keraamika tehnoloogia (LTCC), õhukese kile tehnoloogia, räniplaatide pooljuhtide tehnoloogia, mitmekihiliste trükkplaatide tehnoloogia jne.
2. Miniaturiseerimine. Traadita sidetööstuses miniaturiseerimise ja kerge kaalu poole püüdlemine nõuab passiivsete seadmete arendamist väiksemate mõõtmete suunas. Mikromehaanilisi süsteeme (MEMS) kasutatakse peamiselt raadiosageduslike komponentide väiksemaks, odavamaks, võimsamaks ja integreerimist hõlbustavamaks muutmiseks.
3. Kapseldamisefekt. Võrreldes tavaliselt kasutatavate pinnale paigaldatavate passiivkomponentidega, saab komponentide integreerimine pakendisse tõhusalt parandada süsteemi töökindlust, lühendada juhtivat rada, vähendada parasiitseid efekte, vähendada kulusid ja seadmete suurust.

Aktiivsete ja passiivsete komponentide erinevused
Passiivsed seadmed on seadmed, mis suudavad oma väliseid omadusi iseseisvalt näidata ilma välise toiteallika (alalis- või vahelduvvoolu) olemasoluta. Lisaks on olemas ka aktiivsed seadmed. Nn "väline omadus" kirjeldab seadme teatud seose suurust, kuigi selle seose kirjeldamiseks kasutatakse pinget või voolutugevust, elektrivälja või magnetvälja, rõhku või kiirust ja muid suurusi.

Samuti saame raadiosageduslikke passiivkomponente vastavalt teie vajadustele kohandada. Vajalike spetsifikatsioonide esitamiseks võite siseneda kohandamise lehele.
https://www.keenlion.com/customization/

E-post:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com


Postituse aeg: 14. märts 2022