HALUATKO KULJETUSTA? SOITA NYT
  • sivubanneri1

Uutiset

Sichuanin Keenlionin mikroaaltotekniikka — Passiiviset laitteet


Sichuanin Keenlionin mikroaaltotekniikka — Passiiviset laitteet

Sichuan Keenlion Microwave Technology Vuonna 2004 perustettu Sichuan Keenlion Microwave Techenology CO., Ltd. on johtava passiivisten mikroaaltouunikomponenttien valmistaja Sichuanin Chengdussa, Kiinassa.
Tarjoamme korkean suorituskyvyn omaavia peilikomponentteja ja niihin liittyviä palveluita mikroaaltosovelluksiin kotimaassa ja ulkomailla. Tuotteet ovat kustannustehokkaita, mukaan lukien erilaiset tehonjakajat, suuntakytkimet, suodattimet, yhdistimet, duplekserit, räätälöidyt passiivikomponentit, eristimet ja kiertovesipumput. Tuotteemme on erityisesti suunniteltu erilaisiin äärimmäisiin ympäristöihin ja lämpötiloihin. Tekniset tiedot voidaan muotoilla asiakkaan vaatimusten mukaisesti, ja ne soveltuvat kaikille vakio- ja suosituille taajuusalueille, joiden kaistanleveydet vaihtelevat DC:stä 50 GHz:iin.

Passiiviset laitteet
Passiiviset laitteet ovat tärkeä mikroaalto- ja radiotaajuuslaitteiden luokka, ja niillä on erittäin tärkeä rooli mikroaaltotekniikassa. Passiivisia komponentteja ovat pääasiassa vastukset, kondensaattorit, induktorit, muuntimet, gradientit, sovituspiirit, resonaattorit, suodattimet, sekoittimet ja kytkimet.

Laitetyyppi
Lajin esittely
Passiivisia komponentteja ovat pääasiassa vastukset, kondensaattorit, induktorit, muuntimet, gradientit, sovituspiirit, resonaattorit, suodattimet, sekoittimet ja kytkimet. Elektroninen komponentti, joka voi näyttää ominaisuutensa ilman ulkoista virtalähdettä. Passiiviset komponentit ovat pääasiassa resistiivisiä, induktiivisia ja kapasitiivisia laitteita. Niiden yhteinen ominaisuus on, että ne voivat toimia signaalin ollessa läsnä ilman virtapiiriin lisättyä virtaa.

vastus
Kun virta kulkee johtimen läpi, johtimen sisäinen vastus estää virran kulun, ja sitä kutsutaan vastukseksi. Virtaa estäviä komponentteja kutsutaan vastuksiksi. Vastuksen päätarkoitus on alentaa jännitettä, jakaa jännitettä tai shunttata. Sitä käytetään kuormana, takaisinkytkentänä, kytkentänä, eristyksenä jne. joissakin erikoispiireissä.
Kytkentäkaaviossa resistanssin symboli on kirjain R. Resistanssin vakioyksikkö on ohmi, joka merkitään muodossa Ω. Yleisesti käytettyjä yksiköitä ovat kilo-ohmi (KΩ) ja megaohmi (mΩ).
IKΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ

kondensaattori
Kondensaattori on myös yksi yleisimmistä elektronisten piirien komponenteista. Se on sähköenergian varastointiin tarkoitettu komponentti. Kondensaattori koostuu kahdesta samankokoisesta ja -laatuisesta johtimesta, joiden välissä on eristävä kerros. Kun kondensaattorin molempiin päihin kohdistetaan jännite, kondensaattoriin varastoituu sähkövaraus. Kun jännitettä ei ole ja virtapiiri on suljettu, se vapauttaa sähköenergiaa. Kondensaattori estää tasavirran kulkemisen virtapiirin läpi ja sallii vaihtovirran kulkemisen. Mitä korkeampi vaihtovirran taajuus on, sitä parempi on sen läpikulkukyky. Siksi kondensaattoreita käytetään usein piireissä kytkentään, ohitussuodatukseen, takaisinkytkentään, ajoitukseen ja oskillointiin.
Kondensaattorin kirjaintunnus on C. Kapasitanssin yksikkö on faradi (f), jota käytetään yleisesti muodossa μF (mikromenetelmä), PF (eli μμF, pico-menetelmä).
1F=1000000μF=10^6μF=10^12PF 1μF=1000000PF
Kapasitanssin ominaisuudet piirissä ovat epälineaariset. Impedanssin suhdetta virtaan kutsutaan kapasitiiviseksi reaktanssiksi. Kapasitiivinen reaktanssi on kääntäen verrannollinen kapasitanssiin ja signaalin taajuuteen.

Induktori
Kuten kapasitanssi, myös induktanssi on energian varastokomponentti. Induktorit on yleensä valmistettu keloista. Kun kelan molempiin päihin syötetään vaihtojännite, kelaan syntyy indusoitunut sähkömotorinen voima, joka estää kelan läpi kulkevan virran muuttumisen. Tätä estettä kutsutaan induktiiviseksi resistanssiksi. Induktiivinen reaktanssi on suoraan verrannollinen signaalin induktanssiin ja taajuuteen. Se ei estä tasavirtaa (kelan tasaresistanssista riippumatta). Siksi induktanssin rooli elektronisissa piireissä on: virran esto, jännitteen muuntaminen, kytkentä ja sovitus kapasitanssin kanssa viritystä, suodatusta, taajuuden valintaa, taajuuden jakoa varten jne.
Induktanssin koodi piirissä on L. Induktanssin yksikkö on Henry (merkitään H:ksi), ja yleisimmin käytetyt yksikköt ovat milliheng (MH) ja mikroheng (μH).
1H=1000mH 1mH=1000μH
Induktanssi on tyypillinen sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen muunnoksen komponentti. Yleisin sovellus on muuntaja.

Kehityssuunta
1. Integroitu modularisointi on passiivisten komponenttien tuleva kehitystrendi. Integrointimoduuli mahdollistaa aktiivisten komponenttien tai moduulien ja passiivisten komponenttien integroinnin ja täyttää samalla moduulien vähentämisen ja edullisuuden vaatimukset. Tärkeimpiä menetelmiä ovat: matalan lämpötilan yhteispolttokeraaminen teknologia (LTCC), ohutkalvoteknologia, piikiekkojen puolijohdeteknologia, monikerrospiirilevyteknologia jne.
2. Miniatyrisointi. Langattoman alan pyrkimys miniatyrisointiin ja keveyteen edellyttää passiivisten laitteiden kehittämistä pienempiin suuntiin. Mikroelektromekaanisia järjestelmiä (MEMS) käytetään pääasiassa RF-komponenttien pienentämiseen, edullisempaan, tehokkaampaan ja integroitavampaan käyttöön.
3. Kapselointivaikutus. Verrattuna yleisesti käytettyihin pinta-asennettavaan passiivikomponenttiin, komponenttien integrointi pakkaukseen voi tehokkaasti parantaa järjestelmän luotettavuutta, lyhentää johtavaa reittiä, vähentää loisvaikutuksia, alentaa kustannuksia ja pienentää laitteiden kokoa.

Aktiivisten ja passiivisten komponenttien erot
Passiiviset laitteet ovat laitteita, jotka voivat näyttää ulkoiset ominaisuutensa itsenäisesti ilman ulkoista virtalähdettä (tasavirtaa tai vaihtovirtaa). Lisäksi on olemassa aktiivisia laitteita. Niin sanottu "ulkoinen ominaisuus" kuvaa laitteen tiettyä suhdetta, vaikka jännitettä tai virtaa, sähkökenttää tai magneettikenttää, painetta tai nopeutta ja muita suureita käytetään kuvaamaan niiden välistä suhdetta.

Voimme myös räätälöidä RF-passiivisia komponentteja tarpeidesi mukaan. Voit siirtyä räätälöintisivulle antaaksesi tarvitsemasi tiedot.
https://www.keenlion.com/customization/

Sähköpostiosoite:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com


Julkaisun aika: 14.3.2022