Heeft u vervoer nodig? Bel ons nu!
  • pagina_banner1

Nieuws

Sichuan Keenlion Microwave Technology—Passieve apparaten


Sichuan Keenlion Microwave Technology—Passieve apparaten

Sichuan Keenlion Microwave Technology, opgericht in 2004, is de toonaangevende fabrikant van passieve microgolfcomponenten in Chengdu, Sichuan, China.
Wij leveren hoogwaardige mirrorwave-componenten en bijbehorende diensten voor microgolftoepassingen in binnen- en buitenland. De producten zijn kosteneffectief en omvatten diverse vermogensverdelers, richtingskoppelaars, filters, combiners, duplexers, op maat gemaakte passieve componenten, isolatoren en circulatoren. Onze producten zijn speciaal ontworpen voor diverse extreme omstandigheden en temperaturen. Specificaties kunnen worden opgesteld volgens de wensen van de klant en zijn toepasbaar op alle standaard en gangbare frequentiebanden met verschillende bandbreedtes van DC tot 50 GHz.

Passieve apparaten
Passieve componenten vormen een belangrijke categorie microgolf- en RF-componenten en spelen een cruciale rol in de microgolftechnologie. Passieve componenten omvatten hoofdzakelijk weerstanden, condensatoren, spoelen, converters, gradiënten, aanpassingsnetwerken, resonatoren, filters, mixers en schakelaars.

Apparaattype
Introductie van de soort
Passieve componenten omvatten hoofdzakelijk weerstanden, condensatoren, spoelen, converters, gradiënten, aanpassingsnetwerken, resonatoren, filters, mixers en schakelaars. Een passieve component is een elektronisch component dat zijn eigenschappen kan tonen zonder externe voeding. Passieve componenten zijn hoofdzakelijk resistieve, inductieve en capacitieve componenten. Hun gemeenschappelijke kenmerk is dat ze kunnen werken wanneer er een signaal aanwezig is, zonder dat er extra stroom aan het circuit hoeft te worden toegevoegd.

weerstand
Wanneer er stroom door een geleider loopt, wordt de eigenschap dat de interne weerstand van de geleider de stroom belemmert, weerstand genoemd. De componenten die de stroom in een circuit blokkeren, worden weerstanden genoemd. Het belangrijkste doel van een weerstand is het verlagen van de spanning, het verdelen van de spanning of het afschermen ervan. In bepaalde speciale circuits worden ze gebruikt als belasting, voor terugkoppeling, koppeling, isolatie, enzovoort.
Het symbool voor weerstand in een schakelschema is de letter R. De standaardeenheid voor weerstand is Ohm, weergegeven als Ω. Veelgebruikte eenheden zijn kiloohm (KΩ) en megaohm (mΩ).
IKΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ

condensator
Een condensator is een van de meest voorkomende componenten in elektronische schakelingen. Het is een component voor het opslaan van elektrische energie. Een condensator bestaat uit twee geleiders van dezelfde grootte en kwaliteit, met daartussen een isolerende laag. Wanneer er spanning op beide uiteinden van de condensator wordt aangelegd, wordt er een elektrische lading opgeslagen. Zodra de spanning wegvalt, zal de condensator, zolang er een gesloten circuit is, elektrische energie vrijgeven. De condensator voorkomt dat gelijkstroom (DC) door het circuit loopt en laat wisselstroom (AC) door. Hoe hoger de frequentie van de wisselstroom, hoe sterker het vermogen om stroom door te laten. Daarom worden condensatoren vaak gebruikt in schakelingen voor koppeling, bypass-filtering, feedback, timing en oscillatie.
De lettercode voor een condensator is C. De eenheid van capaciteit is farad (afgekort als f), die gewoonlijk wordt uitgedrukt in μF (micrometer) of pF (picometer).
1F = 1000000 μF = 10^6 μF = 10^12 pF 1 μF = 1000000 pF
De eigenschappen van capaciteit in een circuit zijn niet-lineair. De weerstand tegen stroom wordt capacitieve reactantie genoemd. Capacitieve reactantie is omgekeerd evenredig met de capaciteit en de signaalfrequentie.

Inductor
Net als capaciteit is inductantie ook een component voor energieopslag. Inductoren bestaan ​​over het algemeen uit spoelen. Wanneer wisselspanning aan beide uiteinden van de spoel wordt aangelegd, wordt er een geïnduceerde elektromotorische kracht in de spoel opgewekt, die voorkomt dat de stroom die door de spoel loopt verandert. Deze belemmering wordt inductieve weerstand genoemd. De inductieve reactantie is recht evenredig met de inductantie en de frequentie van het signaal. Het belemmert de gelijkstroom niet (ongeacht de gelijkstroomweerstand van de spoel). De rol van inductantie in elektronische schakelingen is daarom: stroomblokkering, spanningsomzetting, koppeling en aanpassing met capaciteit voor afstemming, filtering, frequentieselectie, frequentiedeling, enzovoort.
De inductantiecode in het circuit is L. De eenheid van inductantie is Henry (afgekort als H), en de meest gebruikte eenheden zijn milliheng (MH) en microheng (μH).
1H = 1000 mH 1 mH = 1000 μH
Inductantie is een typisch onderdeel van elektromagnetische inductie en elektromagnetische conversie. De meest voorkomende toepassing is de transformator.

Ontwikkelingsrichting
1. Geïntegreerde modularisatie is de toekomstige ontwikkelingstrend voor passieve componenten. De integratiemodule biedt de mogelijkheid om actieve componenten of modules en passieve componenten te integreren en voldoet tegelijkertijd aan de eisen van modulereductie en lage kosten. De belangrijkste methoden omvatten: LTCC-technologie (Low Temperature Co-Fired Ceramic), dunnefilmtechnologie, siliciumwafelhalfgeleidertechnologie, meerlaagse printplaattechnologie, enzovoort.
2. Miniaturisatie. Het streven naar miniaturisatie en een lager gewicht in de draadloze industrie vereist dat passieve componenten kleiner worden. Micro-elektromechanische systemen (MEMS) worden voornamelijk gebruikt om RF-componenten kleiner, goedkoper, krachtiger en beter integreerbaar te maken.
3. Inkapselingseffect. In vergelijking met de veelgebruikte passieve componenten die op het oppervlak worden gemonteerd, kan de integratie van componenten in de behuizing de betrouwbaarheid van het systeem aanzienlijk verbeteren, het geleidingspad verkorten, parasitaire effecten verminderen, de kosten verlagen en de afmetingen van de apparaten verkleinen.

Verschillen tussen actieve en passieve componenten
Passieve apparaten zijn apparaten die hun externe eigenschappen onafhankelijk van elkaar kunnen vertonen, zonder dat er een externe voeding (gelijkstroom of wisselstroom) nodig is. Daarnaast bestaan ​​er actieve apparaten. De zogenaamde "externe eigenschap" beschrijft een bepaalde relatie tussen de eigenschappen van het apparaat, waarbij spanning of stroom, elektrisch of magnetisch veld, druk of snelheid en andere grootheden worden gebruikt om deze relatie te beschrijven.

We kunnen de passieve RF-componenten ook aanpassen aan uw wensen. Ga naar de aanpassingspagina om de gewenste specificaties op te geven.
https://www.keenlion.com/customization/

E-mail:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com


Geplaatst op: 14 maart 2022