光纤<span style='color:red'>衰减器</span>有哪些用途 光纤<span style='color:red'>衰减器</span>的作用是什么
  光纤衰减器是一种常见的光学器件,用于调节光纤通信系统中的光信号强度。它可以通过控制光信号的衰减量来实现对信号强度的调节。本文AMEYA360将介绍光纤衰减器的主要用途,并解释其在光纤通信系统中的作用。  一、光纤衰减器的用途  1、光功率平衡  在光纤通信系统中,不同设备之间传输的光信号往往具有不同的功率级别。为了确保系统的正常运行,需要进行光功率平衡。光纤衰减器可用于调节光信号的强度,使得各个部分的光功率保持在合适的范围内,以避免信号过强或过弱对系统造成影响。  2、测试和校准  在光纤通信系统的安装、维护和故障排除过程中,需要对光信号进行测试和校准。光纤衰减器可以模拟光信号在长距离传输过程中的衰减,以便在实际应用中进行测试和校准。通过调节衰减器的衰减量,可以模拟不同距离和信号强度下的光传输情况,帮助工程师们更好地了解系统的性能和问题。  3、光学设备兼容性  光纤通信系统中使用的光学设备往往有不同的输入输出功率要求。当两个设备之间的功率差异较大时,光纤衰减器可以被用来平衡两者之间的光信号强度,以确保设备之间的兼容性。通过调整衰减器的衰减量,使得输入和输出光功率达到设备所需的合适水平,从而保证正常的光信号传输和设备工作。  4、光学实验和研究  在光学实验和研究中,经常需要对光信号进行精确的控制和调节。光纤衰减器可以提供可调节的光信号衰减,用于模拟各种实际情况或满足特定实验要求。它为研究人员提供了灵活性和精确性,可以用于研究光学器件、光纤传输特性、光波导等方面。  二、光纤衰减器的作用  1、调节光信号强度  光纤衰减器的主要作用是调节光信号的强度。它通过控制光信号的衰减量来改变光功率,以满足不同应用场景的需求。光纤衰减器可以将光信号的强度降低到所需的水平,防止过强的信号对系统造成损害,也可以将过弱的信号增强到适当的范围内,以保证信号传输的可靠性。  2、提高系统性能  通过使用光纤衰减器,可以提高光纤通信系统的性能。光纤衰减器的使用可以使得系统中不同部件之间的光功率保持在合适的范围内,从而确保信号的稳定传输和正确解读。它可以帮助消除由于光信号强度不匹配而引起的损耗、噪声和失真等问题,提高系统的动态范围和传输质量。  3、保护光学设备  光纤通信系统中的光学器件对光信号的输入输出功率有一定的要求。如果光信号过强,可能会导致器件的过载和损坏,影响系统的正常运行。光纤衰减器可以用来调节和限制光信号的强度,以保护光学器件免受不必要的损害。通过降低光信号的功率,光纤衰减器可以有效地控制光信号的强度,保护系统中的关键器件。  4、解决光纤连接问题  在光纤通信系统中,由于不同设备之间的光纤连接长度、光源的功率输出等因素的差异,可能会导致光信号的强度不均匀。这可能会影响到系统的正常工作和数据传输的可靠性。光纤衰减器可以通过调节光信号的功率来解决这些光纤连接问题。通过增加或减少光信号的衰减量,可以使得不同光纤连接部分的光信号强度保持一致,确保数据传输的稳定性和可靠性。  5、光学网络测试  在光纤通信系统的维护和故障排除过程中,需要对光学网络进行测试和评估。光纤衰减器可以被用于模拟不同路径、距离和光信号强度条件下的光传输情况。通过调整衰减器的衰减量,可以模拟出不同的测试场景,以便对光学网络的性能和可靠性进行评估。光纤衰减器还可以帮助检测和定位网络中可能存在的故障点和问题。  光纤衰减器作为一种重要的光学器件,在光纤通信系统中发挥着关键的作用。它具有多种用途,包括光功率平衡、测试和校准、光学设备兼容性、光学实验和研究等。光纤衰减器的主要作用是调节光信号的强度,以满足不同应用场景和系统需求。通过控制光信号的衰减量,光纤衰减器可以提高系统性能、保护光学设备、解决光纤连接问题和支持光学网络测试。  在光纤通信领域,正确选择和使用光纤衰减器至关重要。根据具体的应用需求和系统要求,合理配置和调节光纤衰减器的衰减量,可以确保系统的稳定运行和高质量的数据传输。同时,了解光纤衰减器的原理和工作方式,以及注意其使用注意事项,也是确保光纤通信系统正常运行的重要一环。
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发布时间:2023-10-09 09:59 阅读量:1649 继续阅读>>
<span style='color:red'>衰减器</span>原理是什么 <span style='color:red'>衰减器</span>的作用有哪些
  衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。接下来,Ameya360电子元器件采购网详细为你说下衰减器原理是什么,衰减器的作用有哪些。  一、衰减器原理是什么  衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。  二、衰减器的作用有哪些  衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。  衰减器广泛的应用于电子设备中,它的主要用途是:  1、调整电路中信号的大小  2、在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值  3、改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际
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同轴<span style='color:red'>衰减器</span>工作原理及用途
    衰减器是一类电子器件,但是在生活中,并不是所有人都了解衰减器的作用。为增进大家对衰减器的认识,本文Ameya360电子元器件采购网将对衰减器、同轴衰减器的技术指标、同轴衰减器主要用途等内容予以介绍。    一、衰减器    衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。    衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。    同轴衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。除了常用的电阻性固定衰减器外,还有电控快速调整衰减器。衰减器广泛使用于需要功率电平调整的各种场合。    二、同轴衰减器技术指标    同轴衰减器的技术指标包括衰减器的工作频带、衰减量、功率容量、回波损耗等。    1、工作频带:衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。现代同轴结构的衰减器使用的工作频带相当宽,设计或使用中要加以注意。    2、衰减量:无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下图所示的两端口网络来描述衰减器。信号输入端的功率为P1,而输出端得功率为P2,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为 P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB)可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。    3、功率容量:衰减器是一种能量消耗元件,功率消耗后变成热量。可以想象,材料结构确定后,衰减器的功率容量就确定了。如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。设计和使用时,必须明确功率容量。    4、回波损耗:回拨损耗就是衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。设计衰减器时要考虑这一因素。    三、同轴衰减器基本构成    构成同轴衰减器的基本材料是电阻性材料。通常的电阻是同轴衰减器的一种基本形式,由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多场合要用到快速调整衰减器。这种衰减器通常有两种实现方式,一是半导体小功率快调衰减器,如PIN管或FET单片集成衰减器;二是开关控制的电阻衰减网络,开关可以是电子开关,也可以是射频继电器。    四、同轴衰减器主要用途    1、控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。    2、去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。    3、相对标准:作为比较功率电平的相对标准。    4、用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。
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发布时间:2022-10-31 11:01 阅读量:2801 继续阅读>>
​微波电调<span style='color:red'>衰减器</span>的作用  <span style='color:red'>衰减器</span>使用注意事项
    衰减器是一类器械的总称,具体而言,衰减器又有同轴衰减器、微波电调衰减器等类型。为增进大家对衰减器的认识,本文Ameya360电子元器件采购网将对微波电调衰减器、衰减器使用注意事项予以介绍。    一、微波电调衰减器    微波电调衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。它的衰减指标,有多方面的要求,主要有以下几方面:衰减精度、承受功率、特性阻抗、可靠性、重复性等。微波电调衰减器作为一种控制器已被广泛应用于雷达、电子对抗、通信等各类微波系统中。PIN二极管和GaAs MESFET均可用来制作电调衰减器,但PIN二极管在耐功率性能、低损耗等方面有显著的优点,特别是PIN二极管由于其具有极小的寄生电参数,因而在微波低损耗电路中更显优势。    PIN二极管在微波信号与直流偏置同时作用时,所呈现的阻抗主要决定于直流偏置的极性和量值,几乎与微波信号的幅度无关。PIN电调衰减器就是利用这一原理,通过对直流偏置电流的控制来实现对微波信号的电调的。对于吸收式电调衰减器,衰减主要由PIN二极管的损耗形成;对于反射式电调衰减器,衰减主要由PIN二极管的反射形成。微波衰减器分PIN电调衰减器和开关电阻吸收型衰减器。开关电阻吸收型衰减器由SPDT开关和固定衰减器构成,可以实现衰减量的高速数控,工作频带宽、温度稳定性好、衰减精度高、相位恒定,缺点是起始插损大。    电调减衰器是一种电流控制器件,其原理是基于PIN二极管结电阻随加于其上的电流的改变而改变的特性。和PIN开关的二极管不同,PIN电调二极管由于I层相对较厚,结电阻随电流增大而变小的速度比开关二极管慢得多,当结电阻降到3欧姆时,大约需要5~25mA电流,而开关二极管只需2~10mA电流即可。当然,开关二极管也可以做高速电调衰减器,但由于对电流的变化很敏感,故外围电路处理要困难一些。电调衰减器又分为模拟和数控两大类。普通PIN电调衰减器为模拟控制方式,衰减器的衰减量随控制电流变化,控制较为方便,但对外围电路有一定的要求。其工作原理基于PIN二极管结电阻随着加在其上的电流改变而改变这一特性,一般当工作电流增大到5-25mA时,结电阻将降到2Ω以下。     另一种方式是采用二进制数码控制。数控电调一般采用两种方式,一种采用数字信号控制电流大小,一种采用开关加固定衰减器的结构。其优点是便于计算机控制,经数字化校正处理后,其重复性和温度稳定性较好,对控制源要求也不高,便于整机对幅度的实时校正,但其缺点是反应速度比较慢(约2μs),实现技术难度较大。从驻波特性上看,电调衰减器可分为匹配型和反射型。     反射型电调在衰减时反射能量,驻波系数很大,随着衰减量的增加而增加,而匹配型在衰减过程中驻波系数几乎不变,而且性能稳定,但技术难度较大。控制方法有模拟控制和数字控制。     主要参数定义动态范围:指最大衰减量与最小衰减量分贝数之差,最小衰减量又称插入损耗。平坦度:指在规定频带内衰减量的起伏。线性度:对模拟控制而言,指衰减量与控制电压(或电流)变化的线性程度。精 度:指实际衰减量与标称衰减量的误差。    二、衰减器使用注意事项    1、频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。    2、衰减范围与结构形式:    衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB、14dB、20dB不等,最高可达110dB。其衰减公式为:10lg(输入/输出),例:10dB表征:输入∶输出=衰减倍数=10倍。    结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在一定频率范围固定比例倍数的衰减器。步进衰减器是以一定固定值(例1dB)等间隔可调比例倍数的衰减器,又分为手动步进衰减器和程控步进衰减器。    3、连接头形式和连接尺寸:    连接头形式分为BNC型、N型、TNC型、SMA型、SMC型等,同时连接头形状具有阴、阳两种。    连接尺寸分为公制与英制形式,以上根据使用要求决定;如果连接头的型式多样需要连接,可以配用相应的连接转换头,例:BNC转N型头等。    4、衰减指标:    衰减指标,有多方面的要求,主要有以下几方面:衰减精度、承受功率、特性阻抗、可靠性、重复性等。
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发布时间:2022-10-31 10:52 阅读量:2724 继续阅读>>
功率<span style='color:red'>衰减器</span>的构成 功率<span style='color:red'>衰减器</span>的技术指标
    同轴衰减器、微波电调衰减器,以及功率衰减器,都是衰减器的具体类型。为增进大家对衰减器的认识,Ameya360电子元器件采购网将对功率衰减器的基本构成、功率衰减器的技术指标予以介绍。    一、功率衰减器基本构成    功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。功率衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。    构成射频/微波功率衰减器的基本材料是电阻性材料。通常的电阻是功率衰减器的一种基本形式,由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多场合要用到快速调整衰减器。这种衰减器通常有两种实现方式,一是半导体小功率快调衰减器,如PIN管或FET单片集成衰减器;二是开关控制的电阻衰减网络,开关可以是电子开关,也可以是射频继电器。    二、功率衰减器技术指标    功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻衰减器抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。    1、工作频带    功率衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波数字衰减器结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。现代同轴结构的衰减器使用的工作频带相当宽,设计或使用中要加以注意。    2、衰减量    无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用两端口网络来描述衰减器。 信号输入端的功率为P1,而输出端得功率为P2,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为  P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB)  可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。    3、功率容量    功率衰减器是一种能量消耗元件,功率消耗后变成热量。可以想象,材料结构确定后,衰减器的功率容量就确定了。如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。设计和使用时,必须明确功率容量。    4、回波损耗    回波损耗就是功率衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。设计衰减器时要考虑这一因素。
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发布时间:2022-10-31 10:46 阅读量:2550 继续阅读>>
<span style='color:red'>衰减器</span>的作用和用途 将放大器用作<span style='color:red'>衰减器</span>可以吗
    衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。为帮助大家深入了解,本文Ameya360电子元器件采购网将对衰减器的相关知识予以汇总。    衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。    衰减器有以下基本用途:    1) 控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。    2) 去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。    3) 相对标准:作为比较功率电平的相对标准。    4) 用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。    从微波网络观点看,衰减器是一个二端口有耗微波网络。它属于通过型微波元件。    负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。    常用的固定衰减器有L型、T型、桥T型、π型等,其中L型属于不对称衰减器,主要用于阻抗匹配;而T型、桥T型、π型属于对称衰减器,主要用于衰减。经典的三种π型衰减器、T型衰减器和桥型衰减器,衰减效果较好,但是对于高频小信号,无源衰减网络选择π型或T型网络更加适合,因此选择π型网络做衰减。    那么放大器可以用作衰减器吗?这是一个非常有趣的问题。表面看来这似乎有悖常理,但实际上人们想这么做确实有一些很好的理由。对于运算放大器来说,一个最有用的功能就是阻抗变换。在运算放大器之前,用上一个无源衰减器,或者将一个放大器用作衰减器,将能充分发挥运算放大器的这一功能。不过,必须事先注意一些问题。    当将放大器用作衰减器时,放大器的增益小于单位增益(G < 1)。因此一个前提就是放大器必须配置成反相器,这是因为反相增益为G = –RF/RG,而同相增益为G=(RF/RG)+1。通过简单分析好像看出,可用作放大器/衰减器的唯一可行配置就是反相,实际上未必,就像前面所述,加在同相放大器之前的无源衰减器提供同相输出。但也可以用一个差分放大器或者差动放大器,这两者的增益都是G = RF/RG。于是,实际上既可以采用反相放大器、亦可以采用同相放大器作为衰减器…或者就作为放大器使用。    无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下式所示的两端口网络来描述衰减器。信号输入端的功率为P1,而输出端得功率为P2,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为    P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB)    可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。    上面提到过将放大器用作衰减器时需要注意一些问题。首先,就是当所用的反馈电阻阻值非常大的时候,这将带来几种隐患:一是系统噪声增大,二是失调电压变高,还有就是稳定性问题。较大的反馈电阻,加上放大器的输入和杂散电容,将会在放大器的反馈响应中引入一个极点,从而带来附加相移,进而减小放大器的相位裕度,并导致不稳定。    还有一个更重要的考虑因素就是噪声增益,以及它如何与放大器稳定性相关。切记,这里指的是噪声增益,而非决定放大器稳定性的信号增益。无论是反相还是同相放大器,此噪声增益都一样,均与同相增益相等。例如一个反相放大器,其信号增益为-0.5,同时还有一个1.5的噪声增益。一旦噪声增益确定,就可以转换成开环增益和相位图,来检查放大器的相位裕度和稳定性。如果在所选噪声增益上,其相位裕度为45°以上,该放大器工作才会稳定,如果小于45°,就可能出问题。
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发布时间:2022-09-09 10:05 阅读量:2470 继续阅读>>
<span style='color:red'>衰减器</span>使用注意事项有哪些 如何测量<span style='color:red'>衰减器</span>网络的特性阻抗
    衰减器作为常用的电子元器件,在工业领域应用得较多。为增进大家对衰减器的认识,Ameya360电子元器件采购网将对衰减器的使用注意事项、衰减器的主要用途,以及衰减器网络的特性阻抗测量方法予以介绍。    一、衰减器使用注意事项    1、频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。    2、衰减范围与结构形式:    衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB、14dB、20dB不等,最高可达110dB。其衰减公式为:10lg(输入/输出),例:10dB表征:输入∶输出=衰减倍数=10倍。    结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在一定频率范围固定比例倍数的衰减器。步进衰减器是以一定固定值(例1dB)等间隔可调比例倍数的衰减器,又分为手动步进衰减器和程控步进衰减器。    3、连接头形式和连接尺寸:    连接头形式分为BNC型、N型、TNC型、SMA型、SMC型等,同时连接头形状具有阴、阳两种。    连接尺寸分为公制与英制形式,以上根据使用要求决定;如果连接头的型式多样需要连接,可以配用相应的连接转换头,例:BNC转N型头等。    4、衰减指标:    衰减指标,有多方面的要求,主要有以下几方面:衰减精度、承受功率、特性阻抗、可靠性、重复性等。    二、衰减器主要用途    通过上面的介绍,想必大家对衰减器的使用注意事项已经具备了清晰的认识。在这部分,我们主要来了解一下衰减器的主要用途有哪些。    衰减器有以下基本用途:    1) 控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。    2) 去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。    3) 相对标准:作为比较功率电平的相对标准。    4) 用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。    从微波网络观点看,衰减器是一个二端口有耗微波网络。它属于通过型微波元件。    负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。    常用的固定衰减器有L型、T型、桥T型、π型等,其中L型属于不对称衰减器,主要用于阻抗匹配;而T型、桥T型、π型属于对称衰减器,主要用于衰减。经典的三种π型衰减器、T型衰减器和桥型衰减器,衰减效果较好,但是对于高频小信号,无源衰减网络选择π型或T型网络更加适合,因此选择π型网络做衰减。    三、如何测量衰减器网络特性阻抗    1.特性阻抗是什么    假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗    2.如何测量衰减器网络特性阻抗    测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。    特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。    例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100欧姆(在高于1MHz时)。    粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。    相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
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发布时间:2022-07-21 09:49 阅读量:2871 继续阅读>>
<span style='color:red'>衰减器</span>的种类有哪些 <span style='color:red'>衰减器</span>相关参数介绍
    衰减器是一种电子元器件,电子专业的朋友对衰减器应该都有所耳闻。为增进大家对衰减器的认识,接下来Ameya360电子元器件采购网将对衰减器的分类,以及衰减器的相关参数予以介绍。    一、衰减器分类    1.位移型光衰减器    当两段光纤进行连接时,必须达到相当高的对中精度,才能使光信号以较小的损耗传输过去。反过来,如果将光纤的对中精度做适当的调整,就可以控制其衰减量。位移型光衰减器就是根据这个原理,有意让光纤在对接时,发生一定的错位。使光能量损失一些,从而达到控制衰减量的目的,位移型光衰减器又分为两种:横向位移型光衰减器、轴向位移型光衰减器。     横向位移型光衰减器是一种比较传统的方法,由于横向位移参数的数量级均在微米级,所以一般不用来制作可变衰减器,仅用于固定衰减器的制作中,并采用熔接或粘接法,到目前仍有较大的市场,其优点在于回波损耗高,一般都大于60dB。轴向位移型光衰减器在工艺设计上只要用机械的方法将两根光纤拉开一定距离进行对中,就可实现衰减的目的。这种原理主要用于固定光衰减器和一些小型可变光衰减器的制作。    2.薄膜型光衰减器    这种衰减器利用光在金属薄膜表面的反射光强与薄膜厚度有关的原理制成。如果玻璃衬底上蒸镀的金属薄膜的厚度固定,就制成固定光衰减器。如果在光纤中斜向插入蒸镀有不同厚度的一系列圆盘型金属薄腊的玻璃衬底,使光路中插入不同厚度的金属薄膜,就能改变反射光的强度,即可得到不同的衰减量,制成可变衰减器。    3.衰减片型光衰减器    衰减片型光衰减器直接将具有吸收特性的衰减片固定在光纤的端面上或光路中,达到衰减光信号的目的,这种方法不仅可以用来制作固定光衰减器,也可用来制作可变光衰减器。    二、衰减器相关参数    1)衰减: 用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或分贝数来表达。    2)VSWR: 等于特性阻抗与连接在传输线输出端的负载阻抗的比值。    3)最大平均功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上可长期加到衰减器输入端的最大功率。当工作温度降至20?C,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。    4)插入损耗的功率系数: 当输入功率从10mW到额定功率时,插入损耗的变化值(dB)。    5)最大峰值功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上,在指定的时间内,加到衰减器输入端的5ms脉冲宽度最大峰值功率。当工作温度降至20?C,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。    6)温度系数: 在最大工作温度范围内插入损耗的最大变化,用dB/?C表示。    7)冲击和振动: 衰减器必须承受三个方向的冲击和振动试验。    8)插入损耗的频率响应: 在20?C时,整个频率范围内损耗值的变化量(dB)。    9)工作温度上限: 衰减器工作在最大输入功率时的最高温度(?C)。    10)标称插入损耗的偏差:在20?C,输入功率10mW时测得的插入损耗和标称值的偏差。    11)接头寿命: 正常连接/断开的次数;在规定的寿命内所有的电气和机械指标应该满足指标要求。    12)互调失真:互调失真由杂散信号组成,它是由于器件中的非线性因素而产生的。尤其需要关注的是三阶互调失真,因为三阶互调产物最大而且不可被滤除。三阶互调电平的测试方法是将二个等幅的纯净信号(f1和f2)注入到被测器件中,三阶互调将出现在输出频谱的2f1-f2和2f2-f1处。三阶互调产物由相对于f1或f2的大小来定义,由-dBc来表示。
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<span style='color:red'>衰减器</span>的工作原理 <span style='color:red'>衰减器</span>的作用
    衰减器是一种电子元器件,可以说,衰减器是比较重要的。为增进大家对衰减器的认识,Ameya360电子元器件采购网将基于两大方面介绍衰减器:衰减器及其原理、衰减器技术指标。    一、衰减器及其原理    衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。    构成射频/微波功率衰减器的基本材料是电阻性材料。通常的电阻是衰减器的一种基本形式,由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多场合要用到快速调整衰减器。这种衰减器通常有两种实现方式,一是半导体小功率快调衰减器,如PIN管或FET单片集成衰减器;二是开关控制的电阻衰减网络,开关可以是电子开关,也可以是射频继电器。    衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。    二、衰减器技术指标    通过上面的介绍,想必大家已经知道了什么是衰减器,并且也了解了衰减器的工作原理。在这部分,我们主要来了解一下衰减器的一些技术指标。    1.工作频带    衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。现代同轴结构的衰减器使用的工作频带相当宽,设计或使用中要加以注意。    2.衰减量    无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下图所示的两端口网络来描述衰减器。    信号输入端的功率为P1,而输出端得功率为P2,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为    P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB)    可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。    3.功率容量    衰减器是一种能量消耗元件,功率消耗后变成热量。可以想象,材料结构确定后,衰减器的功率容量就确定了。如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。设计和使用时,必须明确功率容量。    4.回波损耗    回波损耗就是衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。设计衰减器时要考虑这一因素。    5.功率系数    当输入功率从10mW变化到额定功率时,衰减量的变化系数表示为dB/(dB*W)。衰减量的变化值的具体算法是将系数乘以总衰减量功率(W)。如:一个功率容量50W,标称衰减量为40dB的衰减器的功率系数为0.001dB/(dB*W),意味着输入功率从10mW加到50W时,其衰减量会变化0.001*40*50=2dB之多!
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