банер_сторінки (1)
банер_сторінки (2)
банер_сторінки (3)
банер_сторінки (4)
банер_сторінки (5)
  • Твердотільні генератори потужності мікрохвильової печі Радіочастотні мікрохвилі міліметрового діапазону Міліметрові хвилі
  • Твердотільні генератори потужності мікрохвильової печі Радіочастотні мікрохвилі міліметрового діапазону Міліметрові хвилі
  • Твердотільні генератори потужності мікрохвильової печі Радіочастотні мікрохвилі міліметрового діапазону Міліметрові хвилі
  • Твердотільні генератори потужності мікрохвильової печі Радіочастотні мікрохвилі міліметрового діапазону Міліметрові хвилі

    Особливості:

    • Стабільність високої частоти

    Застосування:

    • Бездротовий
    • Приймач-передавач
    • Лабораторні випробування
    • Радар

    Твердотільний генератор мікрохвильової енергії — це електронний пристрій, який використовує напівпровідникові прилади, такі як діоди Ганна, діоди IMPATT, польові транзистори, HEMT-транзистори тощо, для генерації електромагнітних хвиль мікрохвильової частоти (зазвичай це стосується 300 МГц ~ 300 ГГц).

    Він принципово відрізняється від традиційних джерел мікрохвиль, таких як «електричні вакуумні пристрої», такі як магнетрони, лампи біжучої хвилі та клістрони. Традиційні пристрої генерують мікрохвилі за допомогою руху вільних електронів у вакуумі, тоді як твердотільні генератори мікрохвильової енергії повністю покладаються на характеристики напівпровідникових твердих матеріалів, генеруючи коливання через рух та переходи енергетичних рівнів електронів у структурі напівпровідникової решітки.

    Характеристики:

    1. Малий розмір та мала вага: ядро ​​являє собою напівпровідниковий чіп, який не потребує електронних ламп або високовольтних джерел живлення, що робить весь пристрій дуже компактним та легким для інтеграції в сучасні електронні системи.
    2. Низька робоча напруга та висока безпека: зазвичай потрібно лише від кількох вольт до десятків вольт постійного струму низької напруги, тоді як електричні вакуумні пристрої часто потребують тисяч вольт високої напруги. Це робить їх безпечнішими та простішими у конструкції живлення.
    3. Тривалий термін служби та висока надійність: без витратних матеріалів, таких як катодні нитки розжарення, теоретичний термін служби напівпровідникових приладів дуже довгий, сягаючи десятків або навіть сотень тисяч годин, що значно перевищує традиційні мікрохвильові лампи.
    4. Чистота спектру та стабільність частоти: особливо твердотільні джерела, що використовують технологію фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ), можуть генерувати дуже чисті та високостабільні мікрохвильові сигнали з низьким фазовим шумом.
    5. Швидка швидкість налаштування та гнучке керування: вихідну частоту, фазу та амплітуду можна дуже швидко та точно змінювати за допомогою напруги (генератор з керованим напругою VCO) або цифрових сигналів, що дозволяє легко досягати складної модуляції та гнучкості.
    6. Гарна стійкість до ударів та вібрації: завдяки повністю твердотільній структурі, немає крихких скляних оболонок або ниток, що робить її більш адаптованою до суворих механічних умов.

    Застосування:

    1. Сучасне радарне ядро: широко використовується в автомобільних міліметрових радарах, військових фазованих решіткових радарах тощо для досягнення точного виявлення та швидкого сканування променя.
    2. Основа бездротового зв'язку: це ключовий компонент базових станцій 5G/6G, супутникового зв'язку та обладнання для передачі мікрохвильових хвиль, що відповідає за генерацію високочастотних несучих сигналів.
    3. Точне тестування та вимірювання: як джерело сигналу, це «серце» високоякісних приладів, таких як аналізатори спектру та аналізатори мережі, що забезпечує точність тестування.
    4. Промислові та наукові інструменти: Використовуються для промислового нагрівання, сушіння, а також прискорювачів частинок та плазмового нагрівання для пристроїв ядерного синтезу в наукових дослідницьких галузях.
    5. Безпека та радіоелектронна боротьба: Використовується для систем візуалізації безпеки людини та пристроїв глушіння в радіоелектронній війні, генеруючи складні сигнали для здійснення перешкод.

    Квалвейвзабезпечує твердотільний генератор мікрохвильової енергії з частотою 2,45 ГГц. Наша продукція широко використовується в багатьох галузях.

    img_08
    img_08

    Номер деталі

    Вихідна частота

    (ГГц, мін.)

    Сяоюйdengyu

    Вихідна частота

    (ГГц, макс.)

    Дайюdengyu

    Вихідна потужність

    (дБм, мін.)

    dengyu

    Цифровий керований аттенюатор ATT

    dengyu

    Регульована потужність VLC

    (В)

    dengyu

    Фальшивий

    (дБк)

    Сяоюйdengyu

    Напруга

    (В)

    dengyu

    Поточний

    (мА)

    dengyu

    Час виконання

    (тижні)

    QSMPG-2450-53S 2.45 - 53 31,75 0~+3 -65 28 14000~15000 2~6

    РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОДУКТИ

    • Фазозсувні перетворювачі з керуванням напругою, радіочастотні мікрохвильові міліметрові хвильові змінні

      Фазозсувні перемикачі з керуванням напругою, радіочастотні мікрохвильові...

    • Блок-перетворювачі (BUC) Радіочастотні Мікрохвильові Міліметрові хвилі Міліметрові хвилі

      Блок-перетворювачі (BUC) радіочастотних мікрохвильових Millime...

    • SP24T PIN-діодні перемикачі Широкосмугові Високоізоляційні Одножильні

      SP24T PIN-діодні перемикачі Широкосмугові Широкосмугові Висок...

    • SP2T PIN діодні перемикачі твердотільні високоізоляційні широкосмугові

      SP2T PIN-діодні перемикачі Твердотільні високоізоляційні...

    • SP32T PIN-діодні перемикачі Широкосмугові Високоізоляційні Одножильні

      SP32T PIN-діодні перемикачі Широкосмугові Широкосмугові Висок...

    • Діелектричний резонансний генератор з керованим напругою (Drvco) Широкосмуговий мікрохвильовий генератор з низьким фазовим шумом Висока стабільність частоти

      Діелектричний резонаторний коливальний генератор з керованою напругою...