Wskaźnik wydajności Barrona
May 22, 2020
Zostaw wiadomość
Wskaźnik wydajności Barron:
Istnieje wiele rodzajów balunów. Rodzaj baluna stosowanego w projektowaniu mikrofal mikrofalowych zależy od wymaganej szerokości pasma, częstotliwości roboczej i fizycznej struktury projektu. Większość balunów zwykle zawiera dwa izolowane druty miedziane skręcone ze sobą i owinięte wokół rdzenia magnetycznego lub niemagnetycznego.
Kluczowe specyfikacje przy określaniu typów balunów dla określonych zastosowań obejmują:
- zasięg częstotliwości
- Bilans fazowy
- Bilans amplitudy
- Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego
- Współczynnik impedancji / stosunek obrotu
- Utrata przy wstawianiu i utrata zwrotu
- Zrównoważona izolacja portów
- Izolacja DC / uziemienie
- Płaskość opóźnienia grupowego
Bilans fazowy
Ważnym standardowym wskaźnikiem baluna jest jego równowaga, to znaczy dwa zbalansowane wyjścia (jedno jest wyjściem odwróconym 180 °, a drugie jest wyjściem nieodwróconym) i idealnym stanem GG; poziom mocy jest równy, a różnica faz wynosi 180 ° GG; Jak blisko jest. Stopień odchylenia między różnicą kąta fazowego między dwoma wyjściami a 180 ° nazywa się nierównowagą fazową balun'
Bilans amplitudy
Wskaźnik ten jest określony przez strukturę balun i stopień dopasowania linii, zwykle w dB. Bilans amplitudy odnosi się do dopasowania poziomów mocy wyjściowej. Różnica między dwoma poziomami mocy wyjściowej nazywana jest asymetrią amplitudy, a jednostką jest dB. Zasadniczo dla każdego 0. {{{1}} dB wzrostu równowagi amplitudy lub {{{{{}}}}} ° wzrostu równowagi faz, współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR) wzrośnie o 0. {{{{4 4}}}} dB.
Współczynnik odrzucenia w trybie wspólnym (CMRR)
Kiedy dwa identyczne sygnały z tą samą fazą są wprowadzane do portu równoważącego baluna, można wygenerować dwa różne wyniki dla transmisji lub odbioru. CMRR odnosi się do poziomu tłumienia występującego, gdy sygnał jest przesyłany z portu zbalansowanego do portu niezrównoważonego w dB. CMRR jest określany przez wynik dodawania wektora dwóch sygnałów, a wynik dodawania wektora zależy ponadto od równowagi amplitudy i równowagi faz balunu.
Współczynnik impedancji / stosunek obrotu
Stosunek niezbilansowanej impedancji do zrównoważonej impedancji jest zwykle wyrażany jako 1: n. Impedancja różnicowa jest impedancją między zbalansowanymi liniami sygnałowymi i jest dwukrotnością impedancji linii sygnałowych do ziemi. Współczynnik zwojów jest parametrem transformatora balunowego sprzężonego ze strumieniem, który reprezentuje stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do liczby zwojów uzwojenia wtórnego transformatora. Kwadrat współczynnika zwojów jest równy stosunkowi impedancji. Na przykład, gdy współczynnik zwojów wynosi 1: 2, współczynnik impedancji wynosi 1: 4. Poprzez transformator sprzęgający topnik można zaprojektować balun o wysokim współczynniku impedancji.
Utrata przy wstawianiu i utrata zwrotu
Im mniejsza różnicowa strata wtrąceniowa i im wyższa strata powrotna w trybie wspólnym, tym większa moc wprowadzanego sygnału przez balun, tym szerszy zakres dynamiczny i niższe zniekształcenie sygnału. W idealnym balunie bez izolacji sygnały w trybie wspólnym mogą być całkowicie odbite ze stratą powrotną wynoszącą 0 dB, podczas gdy sygnały różnicowe są całkowicie przekazywane z utratą zwrotną wynoszącą -∞.
Zrównoważona izolacja portów
Zrównoważona izolacja portów odnosi się do strat wtrąceniowych z jednego zrównoważonego portu do drugiego zrównoważonego portu w dB. Ponieważ większość balunów odbija odbicia w trybie parzystym zamiast prawidłowo kończąc je obciążeniami rezystancyjnymi, ich zrównoważona izolacja portu nie jest wysoka. Wyjątkiem jest obwód hybrydowy 180 °, który wysyła tryb parzysty do portu, który można zakończyć rezystancyjnie.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresemsales@xfullstar.com
