常用界面尺寸WR28 BJ320波导同轴转换

合集下载

标准波导和法兰尺寸

标准波导和法兰尺寸

0.0076
0.8255 0.0064
0.6477 0.0064
0.5461 0.0051
0.4318 0.0051
Hz) )=187.375/a (GHz) )=284.81/a (GHz)
尺寸(mm)
内圆角最大 直径R1
基本壁厚 (mm)
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.038 0.038 0.038 0.038
1
1.5
32.33
0.12
0.8
1.3
25.4
0.1
0.8
1.3
23.44
0.08
0.8
1.3
19.05
0.08
0.8
1.3
15.88
0.05
0.8
1.3
12.7
0.05
0.65
1.15
12.06
0.05
0.65
1.15
9.93
0.05
0.5
1
8.51
0.05
0.5
1
6.35
0.05
0.5
1
6.35
0.5
0.8
TE10 截止 波长λc (mm)
TE10 截止 频率 fc (GHz)
1169.2 1067.5 915.0 762.5 584.6 495.6 391.4 330.4 259.1 218.4 172.7 144.3 116.3
95.1 80.77 69.7

微波波导型号与详细参数

微波波导型号与详细参数

外截面尺寸(mm) 基本壁厚 内圆角最大 (mm) 直径R1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.038 6 5 5 3.18 3.18 3.18 3.18 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.27 1.27 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 0.76 0.76 基本宽度 A 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 169.16 133.6 113.28 90.42 76.2 61.42 50.8 43.64 38.1 31.75 25.4 21.59 17.83 14.99 17.7 10.67 9.14 7.72 6.81 5.79 5.13 4.57 3.556 3.175 基本高度 宽和高的偏 外圆角直径R2 差(±) 最小值 最大值 B 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 86.61 68.83 58.67 47.24 39.1 32.33 25.4 23.44 19.05 15.88 12.7 12.06 9.93 8.51 6.35 6.35 5.59 4.88 4.42 3.91 3.58 3.3 2.54 2.35 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 0.2 0.2 0.2 0.17 0.14 0.12 0.1 0.08 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.025 0.025 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.65 0.65 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.15 1.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.8

带你认识优译隔离器、环形器的各种连接形式及安装方式

带你认识优译隔离器、环形器的各种连接形式及安装方式

按照连接形式不同,通常,射频隔离器环形器均可分为:同轴、带线(嵌入式)、表贴(SMT)、微带(基片)、波导隔离器环形器。

1
同轴隔离器环形器:按接头形式不同,又可分为N型(公头、母头),SMA型(公头、母头)。

2
带线(嵌入式)隔离器环形器:也叫嵌入式隔离器/环行器只是输入输出端口是带状线,装上连接器,就是同轴隔离器/环形器了,带线隔离器环行器一般可以直接焊接在板子上使用。

带线隔离器带线环形器
3
SMT隔离器环形器:原理就是普通的隔离器环形器的原理,只不过内部磁场方向与普通隔离器磁场有些区别,这种隔离器环形器基本没有带连接器的,一般也是直接焊接使用,可过回流焊,通常批量会使用该封装,过回流焊直接贴装,简单方便。

表贴隔离器表贴环形器
4
微带(基片)隔离器环形器:微带隔离器环行器以其体积小、重量轻的特点在模块化设计的微波组件中获得广泛应用。

微带隔离器微带环形器
5
波导隔离器环形器:波导隔离器环形器一般频率较高,其频率可高达110G,其连接形式有:WR340(BJ26)、WR137(BJ70)、WR112(BJ84)、WR90(BJ100)、WR75(BJ120)、WR62(BJ140)、 WR42(BJ220)、WR34(BJ260)、
WR28(BJ320)、WR22(BJ400)、WR15(BJ620)、WR10(BJ900)
波导隔离器波导环形器
优译专业从事射频微波无源器件(射频隔离器、环行器、衰减器、同轴负载、滤波器等),集研发、生产、销售、服务为一体。

产品广泛应用于雷达、仪器、导航、微波通信、移动通信、空间技术、图像传输等系统及微波集成电路中。

廖承恩《微波技术基础》习题解答(最全的版本)

廖承恩《微波技术基础》习题解答(最全的版本)

w.
λ=
2π υ p 1 = = = β f f µε r ε 0
ww
sc oc 2-5 在长度为 d 的无耗线上测得 Z in (d ) 、 Z in (d ) 和接实际负载时的
Z in (d ) ,证明
sc oc 假定 Z in (d ) = j100Ω , Z in (d ) = − j 25Ω , Z in (d ) = 75∠30°Ω ,求 Z L 。
解: ΓL =
Z L − Z0 =0.2-0.4j=0.4472exp(-j1.11)=0.4472∠-63.44° ZL + Z0 VSWR = ρ =
1+ | ΓL | = 2.618 1− | ΓL |
幅分布图,并求其最大值和最小值。
解:
ΓL =
ww
w.
V ( d ) = VL+ e jβd (1+ | ΓL | e j ( Φ L − 2 βd ) ) 1 ∴V (3λ / 4) = VL+ e j 3π / 2 (1 + e j (π −3π ) ) = VL+ ( −4 / 3) = 600 3 + VL = −450V
w.
60 23 ln = 33.3Ω 2.25 10

2 × 10 −1 = 552.6Ω 2 × 10 −3
co m
解法二:在空气中υ p 所以 Z 0 =
= 3 ×108
1 1 = = 55.6Ω 8 υ p C1 3 × 10 × 60 × 10 −12
L1 =
Z0 55.6 = = 1.85 × 10 − 7 H 8 υ p 3 × 10

Ω;其输入端电压为 600V、试画出沿线电压、电流和阻抗的振

WR90A波导同轴转换BJ100

WR90A波导同轴转换BJ100

波导转同轴微波转换器,主要由第一转换器、第二转换器和法兰组成,三个元件依次连接,第一转换器为正交结构的波导同轴转换器,第一转换器上一端固定有SMA阴头连接器,SMA阴头连接器与连接网络分析仪的相应的带有阳头连接器的同轴线相连,第一转换器另一端接口处为BJ320(WR28)波导,BJ320(WR28)波导位于端面的中心位置,实现了同轴和BJ320(WR28)矩波导之间的转换;第二转换器为矩-矩过渡波导,两端为不同的矩波导BJ320(WR28)和BJ260(WR34),实现了不同波导-BJ320(WR28)和BJ260(WR34)之间的转换;法兰实现了波导-BJ260(WR34)和产品天线端的转换和简便组装;两个转接器之间和连接器与法兰之间均可用螺钉连接,省时省力。

介绍一种8.2-12.5GHz同轴波导转换器的设计与实现。

采用高频仿真软件HFSS对转接器结构进行设计,分别对波导和同轴采用阻抗变换实现匹配,给出了同轴波导转换器仿真结果,将仿真结果与实际腔体测试结果相比较,分析了影响过渡性能的因素。

该过渡结构覆盖8.2-12.5GHz 全频段,具有频带宽、插损低、驻波小等优点。

频率指标参考:
尺寸图:
同轴波导转换器是各种雷达系统、精密制导系统以及测试设备中不可缺少的无源转换器件,要求具有频带宽、插损低、驻波小等特点。

在广播电视发射系统和微波通讯领域中,同轴矩形波导转换是一个不可缺少的元件,在很多微波系统中,例如:天线、发射机、接收机和载波终端设备等,普遍用到了同轴波导转换。

优译创立于中国深圳市,主要生产的产品:射频隔离器、环形器、衰减器、负载、合路器、功分器、电桥、射频滤波器、放大器等射频微波器件。

波导标准接口

波导标准接口

24JD11000 Type II 9.322 27.130 11.344 5.105 2.129 1.758 13.39 7.14
24JD18000 Type II 15.254 44.393 6.932 3.119 1.300 1.074 8.97 5.16 执行标准:中华人民共和国第四机械工业部部标准 SJ2116-82 (带宽比: 3.6:1)
宽和高的 偏差(±)
铜波导
铜波导
48.00 0.096 52.06 0.096 3.616 1.097
BF49 Q49 4.31~5.15 40.00 0.080 44.06 0.080 3.037 0.921
BF54 Q54 4.79~5.73 36.00 0.072 40.06 0.072 2.748 0.834
0.47
0.14
BJ180 WR51
14.5~22.0 12.954 6.477 0.026 14.99 8.51
0.39
0.12
BJ220 WR42
17.6~26.7 10.668 4.318 0.021 12.70 6.35
0.31
0.09
BJ260 WR34
21.7~33.0 8.636 4.318 0.020 10.67 6.35
待定

5.147
BJ14 WR650 1.13~1.73 165.10 82.55 0.33 169.16 86.61 9.10
2.79
BJ18 WR510 1.45~2.20 129.54 64.77 0.26 133.60 68.83 7.17
2.20
BJ22 WR430 1.72~2.61 109.22 54.61 0.22 113.28 58.67 6.07

矩形波导法兰尺寸

矩形波导法兰尺寸
284-FAP32
FAP32
铝/铜
BJ32 (WR284)
2.60-3.95
284-FAM32
FAM32
铝/铜
BJ32 (WR284)
2.60-3.95
284-FAE32
FAE32
铝/铜
BJ32 (WR284)
2.60-3.95
284-FEP32
FEP32
铝/铜
BJ32 (WR284)
2.60-3.95
矩形波导法兰尺寸
此为焊接法兰盘,不是波导垫片,如需波导垫片请参考链接:
波导型号
频率(GHz)
型号
法兰
材料
BJ3 (WR2300)
0.32-0.49
2300-FDP3
FDP3

BJ4(WR2100)
0.35-0.53
2100-FDP4
FDP4

BJ5 (WR1800)
0.41-0.62
1800-FDP5
3.95-5.85
187-FEP48
FEP48
铝/铜
BJ48 (WR187)
3.95-5.85
187-APF187
APF187
铝/铜
BJ48 (WR187)
3.95-5.85
187-APF187C
APF187C
铝/铜
BJ58 (WR159)
4.90-7.05
159-FDP58
FDP58
铝/铜
BJ58 (WR159)

BJ620 (WR15)
50.0-75.0
15-APF15_Cu
APF15

BJ620 (WR15)
50.0-75.0

TMS320F28x 硬件设计指南

TMS320F28x 硬件设计指南

注释: 本指导书只考虑到了在当前出版物上比较常见的TMS320F281x, F280x, F280xx 和 F2833x 系列, 将来的指
导书将要包括新的型号的芯片
年8月2008 ZHCA065–2008 SPRAAS1A – August Submit Documentation Feedback
Power�Management 3.3�VD Any�Other Voltage�Rails VDDIO VDD3VFI ADCINAx/Bx XINTF Crystal or�Ext. Oscillator PLL TMS320F28xxx 88 GPIO (Pins�Multiplexed�with Serial�Port,�PWM�and Other�Signals) Reset Circuit XRS/WD Com�Ports (SCI,�SPI,�I2C,�CAN,�McBSP) Comm.�Transceivers External Interface to�Digital I/O�Pins VDDA2 VDDAIO VDD VDDA18 18 3.3�VA 1.8�V Load�Power�Supply
Figure 1. Typical TMS320F28xx/28xxx System
图1. 典型的TMS320F28xx/F28xxx系统 TMS320F28xx/F28xxx devices include various onboard peripheral blocks. Though these peripherals save adding external interface parts and make it flexible to meet the system level requirements for different 芯片包括了许多便携的外围设备, 虽然这些外设存储增加了部分外设接口,并且很容 applications, it is challenging to design the hardware to operate all these peripherals and the DSC to TMS320F28xx/F28xxx achieve the highest performance with optimum reliability. Therefore, designing a custom board, which 易满足不同应用系统级的需要,但是,对于以操作所有外设为目的的硬件设计者,却带来了挑战,同时也给 should work as desired on the first attempt, is a real challenge. 数字信号控制器想以最大可信度得到最好的性能带来了挑战,所以,要想设计一块满足要求的电路板是很不 With the CPU frequency up to 150 MHz, there are many internal functional blocks onboard operating at 容易。随着CPU的频率上升到150MHz,有许多内部功能时钟需要在不同频率下工作。如果在原理图和布线 various frequencies. Any signal above 10 MHz can create a signal integrity issue if proper care is not 设计阶段不采取一些措施的话,任何超过 的信号都可能产生信号干扰问题。 10MHz taken during schematics and layout design. In addition, there are low-level analog signals on the same board. EMI/EMC and electrical noise issues should be considered before starting the board design. 同时,由于在电路板上存在低电压的模拟信号,所以电磁的干扰和兼容,以及电磁噪声,在开始设计电路板 Overall design must be debug friendly. 时都要考虑到。再有,整体设计必须有利于友好调试功能。

标准波导和法兰尺寸

标准波导和法兰尺寸

外截面尺寸(mm) 基本宽度 A 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 169.16 133.6 113.28 90.42 76.2 61.42 50.8 43.64 38.1 31.75 25.4 21.59 17.83 14.99 17.7 10.67 9.14 7.72 6.81 5.79 5.13 4.57 3.556 3.175 2.819 2.616 2.388 基本高度 宽和高的偏 B 差(± ) 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 86.61 68.83 58.67 47.24 39.1 32.33 25.4 23.44 19.05 15.88 12.7 12.06 9.93 8.51 6.35 6.35 5.59 4.88 4.42 3.91 3.58 3.3 2.54 2.35 2.172 2.07 1.956 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 0.2 0.2 0.2 0.17 0.14 0.12 0.1 0.08 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 外圆角直径R2 最小值 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.65 0.65 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 最大值 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.15 1.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

标准波导数据

标准波导数据

BJ1800 BJ2200 BJ2600
WR-5 WR-4 WR-3
WG30 WG31 WG32
R1800 R2200 R2600
145 172 217
220 261 330
1.2954 1.0922 0.8636
0.6477 0.5461 0.4318
0.0064 0.0051 0.0051
187.375/a (GHz) 284.81/a (GHz)
外截面尺寸(mm) 基本宽度 A 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 169.16 133.6 113.28 90.42 76.2 61.42 50.8 43.64 38.1 31.75 25.4 21.59 17.83 14.99 17.7 10.67 9.14 7.72 6.81 5.79 5.13 4.57 3.556 3.175 基本高度 宽和高的偏 外圆角直径R2 差(±) 最小值 最大值 B 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 86.61 68.83 58.67 47.24 39.1 32.33 25.4 23.44 19.05 15.88 12.7 12.06 9.93 8.51 6.35 6.35 5.59 4.88 4.42 3.91 3.58 3.3 2.54 2.35 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 0.2 0.2 0.2 0.17 0.14 0.12 0.1 0.08 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.025 0.025 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.65 0.65 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.15 1.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.8

常用标准波导和法兰尺寸

常用标准波导和法兰尺寸

理论衰减量(dB/m) 铝波导 最小值 0.009 0.010 0.013 0.017 0.025 0.003 0.005 0.006 0.008 0.011 0.016 0.021 0.028 0.040 0.049 0.066 0.091 0.126 0.151 0.199 0.269 0.426 0.493 0.660 0.923 无 无 无 无 无 无 无 无 无 最大值 0.013 0.015 0.019 0.025 0.004 0.005 0.007 0.009 0.013 0.016 0.023 0.031 0.042 0.059 0.072 0.095 0.131 0.182 0.222 0.294 0.396 0.607 0.728 0.974 1.362 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 0.007 0.010 0.013 0.019 0.025 0.034 0.048 0.058 0.078 0.108 0.150 0.180 0.238 0.320 0.507 0.588 0.787 1.100 1.431 2.048 2.737 3.688 无 无 无 无 无 铜波导 最小值 最大值 无 无 无 无 无 无 无 0.010 0.015 0.019 0.027 0.037 0.050 0.070 0.086 0.114 0.156 0.217 0.265 0.351 0.473 0.723 0.868 1.162 1.624 2.112 3.023 4.040 5.444 无 无 无 无 无 0.270 0.310 0.390 0.510 0.760 0.098 0.140 0.180 0.259 0.334 0.475 0.652 0.860 1.231 1.487 2.004 2.761 3.833 4.590 6.077 8.185 12.970 15.036 20.120 28.119 无 无 无 无 无 无 无 无 无 最小值

国际主流波导标准对比

国际主流波导标准对比

内截面尺寸(mm)
TE10 截止 频率 f c (GHz) 0.257 0.281 0.328 0.393 0.513 0.605 0.766 0.908 1.157 1.372 1.736 2.078 2.577 3.153 3.712
BJ70 BJ84 BJ100 BJ120 BJ140 BJ180 BJ220 BJ320
每米重量(Kg) 铝波导 28.781 21.873 18.787 9.923 7.633 6.488 5.147 2.759 2.175 1.840 1.465 1.414 0.794 0.640 0.560 铜波导 无 无 无 无 无 无 无 9.095 7.168 6.067 4.828 4.662 2.618 2.111 1.846
基本宽度 a 584.2 533.4 457.2 381 292.1 247.65 195.58 165.1 129.54 109.22 86.36 72.14 58.17 47.549 40.386
TE10 截止 基本高度 宽和高的偏 内圆角最大 波长λc (mm) b 差(± ) 直径R1 292.1 266.7 228.6 190.5 146.05 123.82 97.79 82.55 64.77 54.61 43.18 34.04 29.08 22.149 20.193 待定 待定 0.51 0.38 0.38 待定 待定 0.33 0.26 0.22 0.17 0.14 0.12 0.095 0.081 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 1169.2 1067.5 915.0 762.5 584.6 495.6 391.4 330.4 259.1 218.4 172.7 144.3 116.3 95.1 80.77

波导型 及参数

波导型 及参数

9.99
28.499
R100
8.2
12.5
22.86
R120
9.84
15
19.05
R140
11.9
18
15.799
R180
14.5
22
12.95
R220
17.6
26.7
10.668
R260
21.7
33
8.636
R320
26.3
40
7.12
R400
32.9
50.1
5.69
R500
39.2
59.6
4.775
R620
49.8
75.8
3.795
R740
60.5
91.9
3.0988
R900
73.8
112
2.54
R1200
92.2
140
2.032
R1400
113
173
1.651
内截面尺寸(mm)
基本高度 宽和高的偏
b
差(±)
292.1 266.7
待定 待定
228.6
0.51
190.5
0.38
146.05 123.82 97.79
外截面尺寸(mm)
基本高度 宽和高的偏 外圆角直径R2
B
差(±) 最小值 最大值
待定
待定
待定 待定
待定
待定
待定 待定
待定
待定
待定 待定
待定
待定
待定 待定
待定
待定
待定 待定
待定
待定
待定 待定
待定
待定

Ka频段LNB技术服务方案(纯方案,45页)

Ka频段LNB技术服务方案(纯方案,45页)

一、技术方案1.1. Ka频段LNBKa频段LNB用于卫星通信的信号接收部分,即卫星通信紧挨着天线的低噪声信号放大器单元,完成天线接收到的Ka频段信号的下变频、弱信号放大工作。

输入信号为卫星天线接收到的Ka频段信号,★频率为19.6GHz~21.2GHz,输出信号为S频段,★频率为2.2GHz~3.8GHz,本振频率为17.4GHz,通常可提供50~60dB的放大增益,噪声系数通常为0.5~2.5之间。

(一)前言我公司依据Ka频段LNB组件技术要求进行设计。

本文将根据项目的指标要求,充分理解需求,进行方案设计。

(二)设计依据指标设计LNB部分:★输入频率范围:19.6GHz~21.2GHz;★输出频率范围:2.2GHz~3.8GHz;发射频谱特性:不倒置;1dB压缩点输出功率:7.5dBm;★噪声系数:≤2.3dB;★增益:≥55dB;镜像抑制:≥60dB;相位噪声:≤-63dBc/Hz@100Hz;≤-73dBc/Hz@1kHz;≤-83dBc/Hz@10kHz;≤-93dBc/Hz@100kHz;幅频特性:≤1.2dBp-p(任意40MHz频带内);≤3dBp-p(任意500MHz频带内);≤5dBp-p(任意1600MHz频带内);输入驻波:≤2.5:1;输出驻波:≤2.0:1;杂散输出:≤-50dBc(0dBm输出功率为参考);10MHz参考输入电平:0dBm±3dB(正弦波);中频、10MHz参考输入和电源接口复用,采用N型连接器,型号:N-50K 供电:+9~18V DC。

射频输入接口,采用矩形波导接口法兰盘(带凹槽),型号WR-42;尺寸、重量及功耗尺寸:以小型化设计为原则,便于携带和安装使用,L ≤104mm、 W ≤60mm、H≤26.5mm;重量:小于0.4Kg;供电Ka频段LNB通过N型连接器和外部电源相连,供电电压为+9~18V DC。

环境适应性工作温度: -40℃~55℃贮存温度: -50℃~70℃震动:按GJB150.16-86中图1曲线的规定;冲击:按GJB367A-2001中3.10.3.2的规定;(三)设计主要内容本项目设计主要主要包括低噪放单元、本振单元、中频放大单元及电源单元,各部分独立处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

在广播电视发射系统和微波通讯领域中,同轴矩形波导转换是一个不可缺少的元件,在很多微波系统中,例如:天线、发射机、接收机和载波终端设备等,普遍用到了同轴波导转换。

在微波输入、输出电路中,较强的反射波将可能对发射机或其它级联器件的正常工作造成严重干扰,导致微波系统性能不稳定,因此对转换的基本要求是:(1)低驻波、低插入损耗;(2)有足够的频带宽度;(3)便于设计加工。

波导转换的作用:
在射频微波领域的信号传输中大部分是需要传输线知来进行信号传导,其中同轴线和道波导管广泛用来传输微波射频能量。

内这两种传输线在大小尺寸和材质以及传输特性上有巨大的差异。

为将两种传输线互连就需要同轴波导转换器。

波导同轴转换的功能:
在射频微波领域的信号传输,我们出了无线信号的传输不需要传输线以外,大部分场景还是需要传输线来进行信号传导,其中同轴线和波导管广泛用来传输微波射频能量。

市面上应用最为广泛的波导管是矩形波导管,通信最常用的同轴线是50Ω的同轴电缆组件,这两种传输线在大小尺寸和材质以及传输特性上有巨大的差异。

但是由于其应用的广泛性,工程师经常会遇到需要将两种传输线互连的场合,这时我们就需要一个同轴波导转换器。

同轴波导转换器在各种雷达系统、精密制导系统以及测试设备中都扮演着不可或缺的角色。

同轴线和波导各自传输时带宽比较宽,相连后带宽取决于转换器,也就是取决于同轴波导特性阻抗的匹配。

介绍一种常用的界面尺寸的波导同轴转换:WR28A(BJ320)作为介绍例子
1. WR28A波导同轴转换器,此转化器常应用于微波测量、微波设备、微波系统和微波工程中。

2.频率覆盖范围:26.5~40.0GHz;波导规格为WR28(BJ320),连接器2.92mm/2.4mm标准接口;
3.驻波比:<1.20
3.具有频带宽、规格品种齐全、电压驻波比和插入损耗低
4.可以应用于卫星通信、雷达、无线通讯、工业微波、微波测试测量系统、医用微波系统等。

频率指标参考:
Model Number Freq.Range
(GHz)
Insertion
Loss
Max(dB)
VSWR
Max
Connector
Type
(Waveguide)
Connector
Type
(Coaxial)
CW
Power
(W)
Peak Power
(KW)
Temp.(°C)
UIYWTCWR28A265T40292F 26.5 ~ 40.0 0.3 1.2
WR28
(BJ320)
2.92mm-F 1 0.1 -55 ~ +85
UIYWTCWR28A265T40292M 26.5 ~ 40.0 0.3 1.2
WR28
(BJ320)
2.92mm-M 1 0.1 -55 ~ +85
UIYWTCWR28A265T4024F 26.5 ~ 40.0 0.3 1.2
WR28
(BJ320)
2.4mm-F 1 0.1 -55 ~ +85
UIYWTCWR28A265T4024M 26.5 ~ 40.0 0.3 1.2
WR28
(BJ320)
2.4mm-M 1 0.1 -55 ~ +85
✧Listed are specific frequency ranges and other ranges are available.
✧Please provide the below information when inquiring and mark * is required.
* 1. The specific frequency range
.2. Other special requests (such as Insertion Loss, VSWR, Connector Type, Dimension, etc.)尺寸图:
优译创立于中国深圳市,公司成立以来与国内外知名企业、院校、科研机构进行相互交流并深度合作,为产品开发研究奠定了技术基础。

主要生产的产品:射频隔离器、环形器、衰减器、负载、合路器、功分器、电桥、射频滤波器、放大器等射频微波器件。

相关文档
最新文档