Ingiant միջին հաճախականության սահող օղակը լայնորեն կիրառվող տեսահամակարգեր
1. Արտադրանքի ակնարկ
Այս փաստաթուղթը նկարագրում է ոչ ստանդարտ, հատուկ նախագծված բարձր հաճախականության պտտվող միացում, որը նախատեսված է պտտվող միջերեսների միջոցով ռադիոհաճախականության ազդանշանների անընդհատ փոխանցման համար: Սարքը աջակցում է երեք անկախ 50Ω ալիքներ 1–5.25 ԳՀց հաճախականության տիրույթում, ինչը այն հարմար է դարձնում ռադարների, արբանյակային կապի, էլեկտրոնային պատերազմի փորձարկման սեղանների, անտենայի դիրքորոշման համակարգերի և միկրոալիքային չափման պտտվող սեղանների համար:
Ի տարբերություն հզորության կամ ցածր հաճախականության ազդանշաններ փոխանցող ավանդական սահող օղակների, այս պտտվող միացումը պահպանում է ազդանշանի ամբողջականությունը՝ ներառյալ ներդրման կորուստը, VSWR-ը, մեկուսացումը և փուլային կայունությունը՝ անընդհատ 360° պտույտի ընթացքում: Այն կամուրջ է լուծում ստացիոնար և պտտվող հարթակների միջև ռադիոհաճախականության կատարողականությունը պահպանելու հիմնարար ինժեներական մարտահրավերի՝ առանց մալուխի ոլորման, ծռման հոգնածության կամ ազդանշանի ընդհատման:
2. Լրացրեք պարամետրերի աղյուսակը
| Պարամետր | Առաջին ալիք | 2-րդ ալիք | 3-րդ ալիք |
|---|---|---|---|
| Միակցիչի տեսակը | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) |
| Հաճախականության միջակայք | 1 – 5.25 ԳՀց | 1 – 5.25 ԳՀց | 1 – 5.25 ԳՀց |
| Միջին հզորություն (առավելագույն) | 10 Վտ | 10 Վտ | 10 Վտ |
| VSWR (առավելագույն) | 1.5 դԲ | 1.6 դԲ | 1.6 դԲ |
| VSWR տատանում (առավելագույն) | 0.1 դԲ | 0.2 դԲ | 0.2 դԲ |
| Ներդրման կորուստ (առավելագույն) | 1 դԲ | 1.2 դԲ | 1.2 դԲ |
| Ներդրման կորստի տատանում (առավելագույն) | 0.3 դԲ | 0.15 դԲ | 0.3 դԲ |
| Մեկուսացում (նվազագույն) | 50 դԲ | 50 դԲ | 50 դԲ |
| Փուլային կայունություն (առավելագույն) | ±4° | ±2° | ±2° |
Մեխանիկական և շրջակա միջավայրի պարամետրեր
| Պարամետր | Արժեք |
|---|---|
| Առավելագույն պտտման արագություն | 30 պտույտ/րոպե |
| Գործողության ժամկետը (նվազագույն) | 5 միլիոն հեղափոխություն |
| Մոմենտ (առավելագույն) | 0.6 Ն·մ սենյակային ջերմաստիճանում |
| Աշխատանքային ջերմաստիճան | -40°C ~ +70°C |
| Պահպանման ջերմաստիճանը | -50°C ~ +85°C |
| Հարաբերական խոնավություն (առավելագույն) | 95% |
| IP վարկանիշ | IP51 |
| Բնակարանի նյութ | Ալյումինե համաձուլվածք |
| Մակերեսի ավարտ | Հաղորդիչ օքսիդացում |
3. Հիմնական պարամետրերի ճարտարագիտական մեկնաբանություն
3.1 Հաճախականության միջակայք՝ 1 – 5.25 ԳՀց
Այս դիապազոնը ընդգրկում է L-դիապազոնը (1–2 GHz), S-դիապազոնը (2–4 GHz) և C-դիապազոնի ստորին մասը (4–5.25 GHz): Տիպիկ կիրառությունները ներառում են՝
- L-շերտ՝ GPS, BeiDou, IFF (ընկերոջ կամ թշնամու նույնականացում), օդային երթևեկության կառավարման ռադար
- S-շերտ՝ եղանակային ռադար, նավային հսկողության ռադար, արբանյակային կապի ներքևի կապուղիներ
- C-դիապազոն՝ որոշ արբանյակային հեռուստատեսության վերբեռնման կապուղիներ, երկար հեռավորության միկրոալիքային կապուղիներ
Հատուկ տարբերակները կարող են ընդլայնել հաճախականության ծածկույթը DC-ից մինչև 18 GHz, 26.5 GHz կամ 40 GHz, կամ նեղացնել տիրույթը՝ կորուստը և VSWR-ը օպտիմալացնելու համար:
3.2 Միջին հզորություն՝ 10 Վտ մեկ ալիքի համար
10 Վտ անընդհատ ալիքի (CW) վարկանիշը կիրառվում է սենյակային ջերմաստիճանում համապատասխան բեռնվածության պայմաններում: Ցածր աշխատանքային ցիկլերով իմպուլսային ազդանշանների համար (օրինակ՝ 1% աշխատանքային ցիկլով ռադար), գագաթնակետային հզորությունը կարող է հասնել մի քանի հարյուր վատտի: Ջերմային կառավարումը դառնում է կարևորագույն 10 Վտ-ից բարձր, և ավելի բարձր հզորության վարկանիշները (50 Վտ, 100 Վտ) հասանելի են դիզայնի անհատական փոփոխությունների միջոցով, ներառյալ բարելավված ջերմային խորտակումը և դիէլեկտրիկ նյութերի արդիականացումը:
3.3 VSWR և VSWR տարբերակ
| Ալիք | VSWR (առավելագույն) | Եկամտի կորուստ (մոտավորապես) | Արտացոլված հզորություն (մոտավորապես) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 1.5 դԲ | 14.0 դԲ | 4.0% |
| CH2/CH3 | 1.6 դԲ | 12.7 դԲ | 5.3% |
1.5 VSWR-ը համարվում է գերազանց բազմաօկտավային թողունակության վրա պտտվող միացման համար: VSWR տատանումը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում իմպեդանսի համապատասխանությունը պտտման ընթացքում: 1-ին ալիքը հասնում է ±0.1 դԲ տատանման՝ չափազանց խիստ հանդուրժողականություն, որը ցույց է տալիս բացառիկ մեխանիկական կոնցենտրացիա և շփման կայունություն:
3.4 Ներդրման կորուստ և կորստի փոփոխություն
Ներդրման կորուստը բաղկացած է երեք բաղադրիչից՝
- Հաղորդչի կորուստ (մաշկի էֆեկտ կենտրոնական հաղորդչի և արտաքին վահանի վրա)
- Դիէլեկտրիկ կորուստ (PTFE կամ այլ միկրոալիքային հիմք)
- Կոնտակտային կորուստ (պտտվող միջերեսի դիմադրություն)
1-ին ալիք՝ 1 դԲ առավելագույն կորուստ՝ ±0.3 դԲ տատանումով
2-րդ ալիք՝ 1.2 դԲ առավելագույն կորուստ՝ ±0.15 դԲ տատանումով
Դինամիկ համակարգերում տատանման ցուցանիշը հաճախ ավելի կարևոր է, քան բացարձակ կորուստը: Օրինակ, 0.15 դԲ տատանումը թարգմանվում է որպես ազդանշանի ամպլիտուդի ±1.7% փոփոխություն մեկ լրիվ պտույտի ընթացքում, ինչը աննշան է ամպլիտուդային համակարգերի մեծ մասի համար, ինչպիսիք են ավտոմատ ուժեղացման կառավարման օղակները կամ պարզ դետեկտորները:
3.5 Մեկուսացում՝ ≥50 դԲ
Մեկուսացումը չափվում է ցանկացած երկու ալիքների միջև: 50 դԲ նվազագույնի դեպքում, 1-ին ալիքից 2-րդ ալիք արտահոսքը (կամ հակառակը) թուլացնում է 10 Վտ ազդանշանը մինչև 0.1 մՎտ: Այս մակարդակը ապահովում է.
- Փոխանցման-ընդունման մեկուսացումը լրիվ դուպլեքս համակարգերում
- Նվազագույն տեղային օսցիլյատորային արյունահոսություն
- Կրճատված միջմոդուլյացիոն արտադրանքներ բազմա-կրիչ միջավայրերում
3.6 Ֆազային կայունություն՝ ±2°-ից մինչև ±4°
Ֆազային կայունությունը, թերևս, ամենակարևոր դինամիկ սպեցիֆիկացիան է կոհերենտ համակարգերի համար, ինչպիսիք են՝
- Փուլային զանգվածի տրամաչափման ցիկլեր
- Ինտերֆերոմետրիկ ուղղության որոշում
- Մոնոպուլսային հետևողական ռադարներ
- Սինթետիկ ապերտուրայի ռադար (SAR)
- Կոհերենտ հայտնաբերման ընդունիչներ
5.25 ԳՀց հաճախականությամբ ±2° փուլի փոփոխությունը համապատասխանում է ֆիզիկական ուղու երկարության մոտավորապես հետևյալ փոփոխությանը.
ΔL = (Δφ / 360°) × λ = (2/360) × (299,8 / 5,25) ≈ 0,32 մմ
±2° կայունության հասնելու համար անհրաժեշտ են 0.02 մմ-ից ավելի շառավղային շեղում և ճշգրիտ հղկված հպման մակերեսներ, ինչը վկայում է խիստ արտադրության և որակի վերահսկողության մասին։
3.7 Մեխանիկական պարամետրերի բացատրություն
Պտտման արագություն՝ առավելագույնը 30 պտույտ/րոպե
Հարմար է անտենայի պտտվողների, փորձարկման պտտվող սեղանների, ռադարի պատվանդանների և դանդաղ սկանավորող սենսորների համար: Ավելի բարձր արագություններ (մինչև 300 պտույտ/րոպե) հասանելի են հատուկ կրողներով և դինամիկ հավասարակշռմամբ:
Աշխատանքային ժամկետը՝ առնվազն 5 միլիոն պտույտ
30 պտ/րոպե անընդմեջ աշխատանքի դեպքում սա հավասար է 115 օրվա անընդմեջ պտտման: Սովորական ընդհատվող օգտագործման դեպքում (օրինակ՝ օրական 1 ժամ 10 պտ/րոպե արագությամբ), ծառայության ժամկետը գերազանցում է 80 տարին՝ զգալիորեն գերազանցելով արտադրանքի գործնական ծառայության ժամկետը:
Մոմենտը՝ ≤0.6 Ն·մ սենյակային ջերմաստիճանում
Ցածր պտտող մոմենտը նվազեցնում է շարժիչի վրա գործադրվող պահանջները, հնարավորություն է տալիս օգտագործել փոքր կամ բարձր ճշգրտությամբ դիրքավորման փուլերի հետ և նվազագույնի է հասցնում շփումից առաջացող ջերմագոյացումը: Պտտող մոմենտը մեծանում է ջերմաստիճանի ծայրահեղությունների դեպքում՝ ճարպի մածուցիկության փոփոխությունների պատճառով:
Ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից մինչև +70°C (աշխատանքային)
Սա համապատասխանում է ռազմական մակարդակի (MIL-STD-810) և արդյունաբերական բացօթյա սարքավորումների պահանջներին: Ցածր ջերմաստիճանում աշխատանքը հնարավոր է դառնում լայն տեսականիի քսանյութերի շնորհիվ. բարձր ջերմաստիճանում աշխատանքը պահանջում է դիէլեկտրիկ նյութի ուշադիր ընտրություն՝ դեֆորմացիան կանխելու համար:
IP51 վարկանիշ
- IP5: Փոշուց պաշտպանված (փոշու սահմանափակ ներթափանցում, վնասակար նստվածքներ չկան)
- IP1: Պաշտպանված է ուղղահայաց կաթող ջրի դեմ
Այս վարկանիշը հարմար է փակ միջավայրերի, պաշտպանված բացօթյա պատյանների և սարքավորումների դարակների համար: Ավելի բարձր վարկանիշներ (IP65, IP67) հասանելի են բացօթյա, նավային կամ անապատային միջավայրերի համար:
Նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք՝ հաղորդիչ օքսիդացմամբ
Ալյումինը ապահովում է թեթև քաշ (կարևոր է պտտվող հավաքույթների համար), լավ ջերմահաղորդականություն (10 Վտ հզորությամբ բեռից ջերմության ցրման համար) և գերազանց մեքենայականություն: Հաղորդիչ օքսիդացումը ապահովում է RF հողակցման մակերեսային էլեկտրահաղորդականություն՝ միաժամանակ ապահովելով կոռոզիոն դիմադրություն:
4. Տիպիկ կիրառություններ
4.1 Հողային ռադարային համակարգեր
Օգտագործվում է ստացիոնար ընդունիչ-ընդունիչի և պտտվող անտենայի զանգվածի միջև։ Երեք ալիքներն ապահովում են միաժամանակյա հաղորդում, ընդունում և տրամաչափման ցիկլ։
4.2 Արբանյակային կապի անտենայի պատվանդաններ
Պահպանում է ռադիոհաճախականության կապի ամբողջականությունը արբանյակի անընդհատ հետևման ընթացքում: Փուլային կայունությունը անմիջականորեն ազդում է մոդուլյացիայի սխալի հաճախականության (MER) և բիթային սխալի հաճախականության (BER) վրա:
4.3 Էլեկտրոնային պատերազմի (ԷՊ) փորձարկման սեղաններ
Պտտվող սպառնալիքի ճառագայթիչների սիմուլյատորները պահանջում են կայուն փուլ և ամպլիտուդ բազմաթիվ ալիքներով՝ ժամանման անկյան (AOA) մոդելավորման համար։
4.4 Միկրոալիքային բժշկական սարքավորումներ
Պտտվող պատկերագրական կամ թերապիայի գլխիկները (օրինակ՝ միկրոալիքային հիպերթերմիայի համակարգերը) կարիք ունեն հուսալի ռադիոհաճախականության մատակարարման՝ առանց մալուխների հոգնածության։
4.5 Արդյունաբերական միկրոալիքային վառարանում տաքացում
Պտտվող միացումները հնարավորություն են տալիս նյութերի անընդհատ մշակումը միկրոալիքային վառարաններում կամ չորացման համակարգերում:
4.6 Փորձարկման և չափման պտտվող սկավառակներ
Անտենայի պատկերի չափման խցիկներն օգտագործում են պտտվող միացումներ՝ փորձարկվող անտենան (AUT) պտտման ընթացքում սնուցելու համար։
5. Ոչ ստանդարտ հարմարեցման հնարավորություններ
Այս ապրանքը նախագծված է որպես հատուկ մշակված հարթակ։ Հետևյալ պարամետրերը կարող են փոփոխվել հաճախորդի պահանջներին համապատասխան՝
| Անհատականացման ասպեկտ | Հասանելի տարբերակներ |
|---|---|
| Ալիքների քանակը | 1-ից 8 (կամ ավելի, մեծացված տրամագծով) |
| Հաճախականության տիրույթ | DC–18 GHz, DC–26.5 GHz, DC–40 GHz կամ հատուկ հաճախականությունների տիրույթներ |
| Միակցիչի տեսակը | N-տիպ, TNC, BNC, 2.92 մմ (K), 2.4 մմ, SMP, SSMA |
| Հզորության վարկանիշ | 50 Վտ, 100 Վտ, 200 Վտ (ջերմային դիզայնով) |
| Պտտման արագություն | Մինչև 300 պտույտ/րոպե (ճշգրիտ կրողներ) |
| Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | IP65, IP67, աղային մառախուղի դիմադրություն, սնկերի դիմադրություն |
| Բնակարանային նյութ | Չժանգոտվող պողպատ, արույր, պղնձի համաձուլվածք |
| Մակերեսի ավարտ | Նիկելապատում, արծաթապատում, ոսկեպատում |
| Մոնտաժային եզր | Պատվերով պատրաստված պտուտակների նախշեր, օդաչուի տրամագծեր, հակապտույտի առանձնահատկություններ |
| Փուլային հետևում | Համապատասխան փուլն ընդդեմ պտույտի բազմաթիվ միավորների միջև |
6. Որակի ապահովում և խիստ փորձարկում
Յուրաքանչյուր պտտվող միացում առաքումից առաջ անցնում է բազմաստիճան որակավորման գործընթաց.
6.1 Ռադիոհաճախականության փորձարկում (միավորների 100%)
- Հաճախականության լրիվ տիրույթում (1–5.25 ԳՀց) 101 կետում չափված հաճախականության միջին սպեկտրի արագությունը (VSWR) և ներդրման կորուստը
- Բոլոր ալիքային զույգերի միջև չափված մեկուսացումը
- Բոլոր փորձարկումները կատարվել են ստատիկ և դինամիկ (30 պտույտ/րոպե պտտվող) պայմաններում
6.2 Ֆազային կայունության չափում
- Ֆազային տատանում, որը գրանցվել է 10 անընդհատ պտույտների ընթացքում
- Տվյալները գրանցվում են 1° աճով (3600 միավոր մեկ ալիքի համար)
6.3 Մեխանիկական փորձարկում
- Մոմենտի չափումը -40°C, +25°C և +70°C պայմաններում
- Պտտվող միջերեսում չափված վազք
- Կենսական ցիկլի նմուշի փորձարկում. 5 միլիոն պտույտ տևողությամբ դիմացկունության փորձարկումների համար պատահականորեն ընտրված միավորներ
6.4 Միջավայրի սթրեսի ստուգում (ընտրանքային հիմունքներով)
- Ջերմային ցիկլավորում՝ -50°C-ից մինչև +85°C, 10 ցիկլ, 2 ժամ տևողությամբ
- Խոնավ ջերմություն՝ 95% հարաբերական խոնավություն +40°C ջերմաստիճանում, 48 ժամ
- Թրթռում. 5g RMS, 10–500 Հց, ըստ MIL-STD-810-ի
7. Ինչու՞ ընտրել այս պտտվող միացումը
- Ոչ ստանդարտ ճկունություն. Դուք չեք ստիպված լինում գնալ պատրաստի զիջումների: Մենք հարմարվում ենք ձեր համակարգին, այլ ոչ թե հակառակը:
- Խիստ որակի վերահսկողություն. յուրաքանչյուր սպեցիֆիկացիա ստուգվում է: Վիճակագրական «տիպիկ» արժեքներ չկան: Յուրաքանչյուր միավոր առաքվում է փորձարկման զեկույցով:
- Երկար շահագործման ժամկետը՝ առնվազն 5 միլիոն պտույտ, ապահովում է տասնամյակների ծառայություն սովորական պտտվող կիրառություններում։
- Այս գնային-արդյունավետության առումով փուլային կայունության առաջատարությունը՝ ±2° երեք ալիքների վրա, հազվադեպ է։
- Տեխնիկական աջակցություն – Ինժեներական թիմը տրամադրում է ինտեգրման աջակցություն, 3D մոդելներ և անհատական գծագրերի հաստատում։










