En savoir plus sur les atténuateurs coaxiaux
UN atténuateur coaxial Il s'agit d'un composant RF/micro-ondes à perte d'énergie contenant un matériau résistif. Les atténuateurs sont largement utilisés dans diverses situations nécessitant un réglage de la puissance.
Le matériau de base d'un atténuateur coaxial est un matériau résistif. La résistance habituelle est un atténuateur coaxial de base, et le réseau d'atténuateurs résistifs qui en résulte est un atténuateur à paramètres localisés. L'atténuateur de fréquence correspondant est formé en intégrant le matériau résistif dans la structure du circuit RF/hyperfréquences de différentes bandes de fréquences, selon un procédé spécifique. S'il s'agit d'un atténuateur de forte puissance, le volume doit être augmenté, et la conception de la dissipation thermique est essentielle.
Les spécifications techniques de l'atténuateur coaxial incluent la bande de fréquence de fonctionnement, la quantité d'atténuation, la capacité de puissance, la perte de retour, etc.
1. Bande de fréquences de fonctionnement : La bande de fréquences de fonctionnement de l'atténuateur correspond à la plage de fréquences dans laquelle il peut atteindre la valeur d'indice. La structure RF/micro-ondes étant liée à la fréquence, les composants des différentes bandes de fréquences présentent des structures différentes et ne peuvent être universels. La bande de fréquences de fonctionnement des atténuateurs coaxiaux modernes est relativement large, ce qui nécessite une attention particulière lors de la conception et de l'utilisation.
2. Capacité énergétique : l'atténuateur est un élément consommateur d'énergie, qui se transforme en chaleur. On peut imaginer qu'une fois la structure du matériau déterminée, la capacité énergétique de l'atténuateur est déterminée. Si l'atténuateur est soumis à une puissance supérieure à cette valeur limite, il brûlera. La capacité énergétique doit être définie lors de la conception et de l'utilisation.
3. Quantité d'atténuation : Quel que soit le mécanisme et la structure spécifique de la formation de l'atténuation de puissance, l'atténuateur peut toujours être décrit par un réseau à deux ports.
La puissance d'entrée du signal est P1, la puissance de sortie est P2, et l'atténuation de l'atténuateur est A (dB). Si P1 et P2 sont exprimés en décibels milliwatts (dBm), le rapport entre la puissance aux deux extrémités est P2 (dBm) = P1 (dBm) - A (dB).
On constate que l'atténuation décrit le degré de diminution de la puissance après passage dans l'atténuateur. Le niveau d'atténuation est déterminé par le matériau et la structure de l'atténuateur. L'atténuation est mesurée en décibels, ce qui facilite le calcul de l'indice de puissance de la machine.
4. Perte de retour : la perte de retour correspond au rapport d'ondes stationnaires de l'atténuateur. Il est donc essentiel que le rapport d'ondes stationnaires entrée-sortie aux deux extrémités de l'atténuateur soit le plus faible possible. L'atténuateur doit être un composant consommateur d'énergie qui ne peut affecter les deux extrémités du circuit, c'est-à-dire qu'il soit adapté à ces deux extrémités. Ce facteur doit être pris en compte lors de la conception des atténuateurs.

