微波环形器/隔离器有哪些需要注意的基础知识?

云脑智库 2021-08-25 00:00


来源 | 电巢射频

智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)

云圈 | “云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注研究方向

今天我们一起来学习一下环形器/隔离器的知识。


射频或微波环行器或隔离器是通常具有三个,有时是四个端口的设备,它们用于射频系统设计,需要将电源从一个端口传输到另一个端口,同时将电源与另一个端口隔离。


射频环行器在许多射频应用中用作双工器,允许同时进行发射和接收功能,它们广泛用于射频设计应用,包括雷达系统和各种专业无线电通信系统。

射频循环器之所以得名,是因为它们将功率从一个端口传输到另一个端口,例如,从端口 1 进入到端口 2 输出,从端口 2 进入到端口 3 进行循环。




射频环行器的工作原理


与射频环行器的连接通常称为端口,除此之外,它们通常编号为 1、2、3 等。


RF 循环器之所以得名,是因为它只将进入一个端口的功率循环到下一个端口。施加到端口 1 的信号将传递到端口 2:输入到端口 2 的信号将传递到端口 3,但不会返回到端口 1。端口 3 的输入将传递到端口 1,但不会反向传递到端口 2 .



理想的循环器会将所有功率从一个端口传输到所需端口,而不会传输到任何其他端口。但实际上,传输路径中总是会有一些衰减,并且一些信号总是会泄漏到应该隔离的端口上。这些设备的关键射频电路设计挑战是确保最佳传输和隔离发生。


环行器可能使用带状线印刷电路板技术(但通常使用损耗非常低的电介质或 PCB 材料)并包含在带有连接器或其他与外界连接的金属盒内——有些甚至使用表面贴装技术。其他环行器可能基于波导,这些环行器可用于结合了波导技术的 RF 系统设计应用。任何给定实例所需的接口类型和技术将取决于应用的射频电路设计。就其操作而言,大多数射频环行器都基于铁磁材料的使用。有两种主要类型:


  • 三端口环行器:   三端口“Y 型结”环行器基于消除在磁化材料附近通过两条不同路径传播的波。波导环行器可以是任何一种类型,而基于带状线的更紧凑的设备是 3 端口类型。
  • 四端口环行器:   基于在磁化材料中传播的波的法拉第旋转的四端口波导环行器。使用这项技术,他们能够将射频信号路由到四个端口。


射频环行器电路符号


除了其他电子元件之外,RF 环行器有自己的电路符号,用于在电子电路图或原理图上表示它。

基本符号由圆圈和一个箭头组成,表示功率循环的方向。通常端口按顺时针顺序围绕圆圈显示:端口 1,端口 2,最后是端口 3。


值得注意的是,每个端口,无论是同轴馈线还是波导,都显示为单线而不是一对导体。


常用的射频环行器形式之一是由位于印刷电路板或其他电介质上的微带或带状线传输线的 Y 形部分形成。端口相隔 120° 放置,因此它们围绕一个圆等距分布。


然后将印刷电路板组件夹在两块铁氧体之间,然后在其外面,将两个强力磁铁固定到位。

该组件在轴向上通过铁氧体盘建立了一个强磁场,这将磁场集中在 Y 结周围,称为偏置。


当信号施加到其中一个端口时,带状线中会产生电磁场,该电磁场与来自磁铁的磁场相互作用,并且它们之间存在复杂的相互作用。这导致信号只能围绕环行器传输到下一个端口。由 Y 结和铁氧体盘组成的环行器组件具有明显的谐振频率 - 该组件实际上形成了一个谐振器。出于显而易见的原因,环行器不是在这个频率下工作,而是高于或低于该频率,因为插入损耗,即衰减要低得多。


射频环行器应用


在各种射频电路设计应用中,射频环行器有多种应用。通常它们倾向于在微波频率下使用,因此它们通常被称为微波循环器。

双工器:   射频环行器最明显和最常见的应用之一是在雷达系统或无线电通信系统中,其中发射器和接收器使用公共天线。


例如,发射器输出连接到端口 1,天线连接到端口 2,接收器连接到端口 3。因此,发射器功率将循环到天线,而不是接收器,并且天线接收到的信号将循环到接收器. 通过这种方式,接收器与发射器隔离,但天线有来自发射器的电源,并将接收到的信号传递到接收器,而无需任何机械切换。

射频隔离器:   射频环行器可用作射频隔离器。这些对于保护必须以高 VSWR 水平运行的发射器输出放大器非常有用。如果在这些情况下直接连接到天线,功率放大器可能会承受高电压或电流电平,因此放大器可能会被它们损坏。通常发射器需要在很宽的带宽上工作,在这些情况下,不可能在整个带宽上保持良好的阻抗匹配,并且可能会看到 VSWR 的破坏性水平。为了克服这个问题,可以使用循环器来保护 PA 免受反射功率的影响。

为此,发射器连接到端口 1,天线连接到端口 2。端口 3 通常连接到 50Ω 负载 - 这是必需的,因为隔离级别取决于在不同端口上呈现的良好阻抗匹配。如果出现匹配不良或开路,则隔离性能将受到损害。


传输的功率从端口 1 传递到端口 2 并传输到天线。任何反射功率将沿馈线返回并从端口 2 传递到端口 3,在那里它可以在负载中消散。通过这种方式,RF 功率放大器将能够以高馈线 VSWR 运行,但受到充当 RF 隔离器的环行器的保护。

端口 3 上的负载需要提供匹配阻抗:隔离器需要在端口上匹配阻抗以保持与该端口的隔离水平。

隔离器的常见用途如图 5 所示。隔离器连接在信号发生器和某个被测设备 (DUT) 之间。如果所有阻抗都匹配,则信号可以自由传递到 DUT。如果 DUT 不匹配或 DUT 断开连接,则会产生高压驻波比 (VSWR),从而导致较大的反射信号。循环器吸收该信号,保护通常昂贵的信号发生器。

射频环行器和隔离器规格


了解射频环行器的不同规格可以为特定的射频电路设计或系统做出正确的决定。下面给出了适用于射频环行器的一些关键规范的解释:

  • 频率:   RF 循环器的频率范围有限,在此范围内它们可以令人满意地工作。频率范围受不应耦合的端口和方向之间提供的隔离以及可以实现的插入损耗的限制。
    通常,RF 循环器可以在大约 750MHz 到 20GHz 左右的频率之间运行,尽管可以进行专门(且昂贵)的设计以在 100MHz 和 100GHz 之间的频段上工作。
    每个射频环行器将能够在一个小频段上运行。现在市场上的一个例子可以在 3 - 6 GHz 上运行,另一个 7.9 GHz 到 8.4 GHz,等等。自然还有许多其他示例,通常是为卫星、雷达等的特定 RF 电路设计应用而设计的。
  • 阻抗:   与射频功率传输中包含的所有馈线和其他电子元件一样,需要指定特征阻抗。射频环行器最流行的阻抗水平是 50Ω。
  • 插入损耗:   这是从一个端口到另一个端口(即正向)的入射信号的衰减(以 dB 为单位)。典型数字可能在 0.1 到 0.75 dB 的范围内。该数字将取决于实际环行器、其频带和其他因素。
    通常,循环器的插入损耗/隔离器损耗随频率增加。在涉及高功率以保持传输功率的情况下,选择损耗最低的环行器尤为重要——在较高功率下,环行器中的损耗会更大,因此,能够处理所需功率的环行器至关重要。
  • 隔离度:   该数字是在反向流动方向上测得的衰减 n dB。它通常在大约 17 到 35 dB 之间。如果需要更高级别的隔离,则可以串联放置两个 RF 环行器。
  • 功率处理:   RF 循环器的功率处理规范在使用高功率电平时尤为重要。由于布线和铁磁材料只能处理一定的功率水平,因此不能超过这些水平很重要,否则性能可能会受到影响,或者组件可能会受到无法修复的损坏。功率电平通常以 dBm、dBw 或瓦特为单位进行测量。
  • 包装类型:   循环器有多种包装可供选择。通常,它们采用带有连接器的制造商标准封装,但也提供其他格式,包括:插入式、表面安装技术等。
  • 连接器:   对于那些连接器的射频环行器,连接器的类型很重要。两种最流行的连接器类型是 SMA 和 N 型。SMA 非常适用于较低功率水平和空间有限的情况,而 N 型适用于较高功率水平。应该记住,SMA 连接器本身可以处理令人惊讶的高功率水平。
  • VSWR:   VSWR 或电压驻波比表示与所需阻抗水平的匹配程度。通常可实现介于 1:1.2 和 1:1.5 之间的 VSWR 水平。

射频环行器和隔离器广泛用于许多微波和其他射频电路设计应用。从无线电通信设备到雷达,以及许多其他应用。它们将功率从一个端口传输到另一个特定端口这一事实仅使它们能够用作双工器,从而允许发射器和接收器同时在附近频率上运行,并使射频功率放大器能够在负载中运行阻抗匹配不良!

- The End

声明:欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为云脑智库。本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公众号拥有对此声明的最终解释权。

投稿/招聘/推广/合作/入群/赞助 请加微信:15881101905,备注关键词

微群关键词:天线、射频微波、雷达通信电子战、芯片半导体、信号处理、软件无线电、测试制造、相控阵、EDA仿真、通导遥、学术前沿、知识服务、合作投资.

“阅读是一种习惯,分享是一种美德,我们是一群专业、有态度的知识传播者.”

 阅读原文加入知识星球,发现更多精彩内容.

   ///  先别走,安排点个“赞”和“在看” ↓  

云脑智库 努力是一种生活态度,与年龄无关!专注搬运、分享、发表雷达、卫通、通信、化合物半导体等技术应用、行业调研、前沿技术探索!专注相控阵、太赫兹、微波光子、光学等前沿技术学习、分享
评论
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 67浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 106浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 118浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 198浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 56浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 214浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 155浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 162浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 88浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 140浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 58浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 115浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦