Einführung in passive Geräte (Leistungsteiler, Koppler)
Passive Geräte werden in lineare und nichtlineare Geräte unterteilt.
Lineare passive Geräte werden auch als reziprok und nicht reziprok klassifiziert.
Das lineare Reziprozitätselement transformiert lediglich das Mikrowellensignal, ohne die Frequenzcharakteristik zu verändern, und erfüllt das Reziprozitätsprinzip.
Normalerweise bezeichnen wir passive Geräte als lineare reziproke Komponenten.
1. Leistungsteiler
Ein Leistungsteiler ist ein Gerät, das die Energie eines Ausgangssignals auf zwei oder mehr Ausgänge aufteilt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Impedanzwandler.
Kann der Leistungsteiler umgekehrt werden, um den Kombinierer zu ersetzen?
Bei der Verwendung als Synthesizer ist nicht nur eine hohe Isolierung und ein niedriges Stehwellenverhältnis erforderlich, sondern es muss auch eine hohe Leistung ausgehalten werden.
Da die Ausgangsanschlüsse des häufig verwendeten Hohlraum-Leistungsteilers nicht übereinstimmen, kommt es zu einer großen stehenden Welle. Aufgrund des geringen Leistungswiderstands des Mikrostreifen-Leistungsteilers empfehlen wir nicht, den Leistungsteiler als Ersatz für den Kombinierer zu verwenden.
2. Einführung in den Koppler
Der Koppler ist ein Gerät, das die Energie des Eingangssignals durch die Kopplung von elektrischem und magnetischem Feld verteilt. Ein Teil davon wird zum Ausgang des Kopplungsendes und der verbleibende Teil zum Ausgangsende, um die Leistungsverteilung abzuschließen. Die Leistungsverteilung des Kopplers ist ungleichmäßig.
3. Richtkoppler
Richtkoppler werden üblicherweise verwendet, um die angegebene Flussrichtung von Mikrowellensignalen abzutasten. Der Hauptzweck besteht darin, das Signal zu trennen und zu isolieren oder umgekehrt verschiedene Signale zu mischen. In Abwesenheit einer internen Last sind Richtkoppler häufig ein Viertornetzwerk.
4. Hohlraumkoppler
Eigenschaften: Hohe Lagerleistung, geringe Verlustleistung.
Das Füllmedium im Hohlraum ist Luft, und beim Übertragungsprozess ist die durch das Luftmedium verursachte Mediendissipation viel geringer.
Der gekoppelte Drahtstreifen besteht im Allgemeinen aus einem Leiter mit guter elektrischer Leitfähigkeit (z. B. Versilberung auf der Kupferoberfläche), und der Leiterverlust ist grundsätzlich vernachlässigbar. Großes Volumen, schnelle Wärmeableitung, hohe Leistung aushalten.
5,3-dB-Brücke – Beschreibung
Der 3dB-Brückenkoppler ist eine Art Richtkoppler.
Bei der Verwendung als Leistungssynthesizer werden die beiden Eingangssignale an die isolierten Ports des jeweils anderen angeschlossen, während die gekoppelten Ausgangs- und Durchgangsausgangsports reziprok sind. Bei Verwendung als zwei Ausgänge wird die Summe der Eingangssignalleistung, ohne Berücksichtigung des Verlusts, gleichmäßig auf die beiden Ausgänge aufgeteilt. Bei Verwendung als Einzelport-Ausgang muss der andere Ausgang entsprechend der Leistungslast angeschlossen werden, um die Ausgangsleistung des Ports aufzunehmen. Andernfalls werden die Übertragungseigenschaften des Systems erheblich beeinträchtigt und es kommt zu einem zusätzlichen Verlust von 3 dB, was sich negativ auf die Kosten und die Zuverlässigkeit des aktiven Teils für die Systemanwendung auswirkt.
Wird hauptsächlich in Anwendungen zwischen verschiedenen Trägern im gleichen Frequenzband verwendet. Aufgrund der Diskretheit der Schaltung und der Verarbeitungsbaugruppe ist der Isolationsgrad des Eingangsports des Brückenkopplers relativ gering und wird nicht für die Anwendung in Kombinationen zwischen verschiedenen Frequenzbändern empfohlen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Anwendung unterschiedlicher Frequenzkombinationen zusätzlich zur Phasenstromträgerfrequenz im gleichen Frequenzband (wie etwa der Phasenstromträgerfrequenz im GSM-Downlink-Band) nur die 3dB-Brücke verwendet werden kann und nicht auf den Duplex-/Multiplex-Router zutrifft. Es wird empfohlen, bei der Verwendung bevorzugt den Duplex-/Multiplex-Router zu verwenden, um die Leistungsindikatoren des Systems zu verbessern und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
6. Combiner-Übersicht
Funktion: Synthetisieren mehrerer Signale zu einem Signalausgang
Klassifizierung: Klassifiziert nach dem tatsächlichen Co-Circuit-Frequenzband
Kombinierer VS Brücke VS Leistungsteiler
Kombinierer:Für den Frequenzauswahl-Kombinierer können im gefilterten Multiplexmodus mehr als zwei Signalsynthesen erreicht werden, wodurch eine hochisolierte Synthese erreicht werden kann. Er wird hauptsächlich in verschiedenen Frequenzbändern des Kombinierers verwendet und kann die geringste Interferenz zwischen verschiedenen Systemen bieten.
3dB-Brücke:Für dieselbe Frequenzkombination können nur zwei Signalsynthesen erreicht werden, die Isolation ist gering und es können zwei Ausgänge mit gleicher Amplitude erreicht werden.
Leistungsteiler (Synthesizer):für die gleiche Frequenz kann eine Mehrfachsynthese erreicht werden, geringe Isolation, kann nur einen Ausgang bereitstellen.

Kete Microwave Electronics Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung modernster passiver HF-/Mikrowellenkomponenten. Zu den wichtigsten Produktlinien gehörenFerritkomponenten (HF-Isolator, HF-Zirkulator), Hochleistungs-Widerstandskomponenten (HF-Widerstand, Koaxiale Festdämpfungsglieder und Beendigung), Durchführungskondensator (EMI-HF-Filter), Mikrowellen-Leistungsteiler Und HF-Filter.

