logo

Szerokopasmowy kompaktowy kierunkowy łącznik RID42 o niskich stratach, stabilny do monitorowania RF

Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: CHIPSEN
Orzecznictwo: UL/cUL Class B/F/H, VDE, CQC
Numer modelu: RID42
Minimalne zamówienie: 1k
Cena: $16.5-19.8/pieces
Czas dostawy: 7-14 dni roboczych (do negocjacji)
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 10000szt
Dane techniczne
Najważniejsze cechy

Kierunkowy łącznik RID42

,

Kierunkowy łącznik o niskich stratach

,

Transformator mocy wysokiej częstotliwości do monitorowania RF

Moc znamionowa:
Do 500 W
Zakres częstotliwości:
20 kHz - 1 MHz
Materiał rdzenia:
Ferryt
Rodzaj uzwojenia:
Drut miedziany, pokryty emalią
Współczynnik zakrętów:
1:1 do 1:100
Temperatura pracy:
-40°C do +125°C
Opis produktu
szerokopasmowy kompaktowy łącznik kierunkowy RID42 o niskiej stratze stabilny do monitorowania RF
RID42 jest dostosowalnym magnetycznym sprzęgaczem kierunkowym zaprojektowanym do pobierania próbek energii RF przechodzącej przez ścieżkę przesyłową.może być używany do monitorowania mocy przedniej, odblaskowej mocy lub obu bez umieszczania całej przesyłanej mocy bezpośrednio w obwodzie pomiarowym.
Na zdjęciu przedstawiony produkt zawiera ferrytową strukturę magnetyczną, miedziane uzwojenia, PCB i wspierające elementy elektroniczne.Wszystkie podane wartości numeryczne są typowymi odniesieniami do badań inżynierskich, a nie gwarantowanymi ocenamiOstateczna wydajność RF musi zostać potwierdzona poprzez zatwierdzoną specyfikację, walidację próbki i pomiar w określonych warunkach urządzenia i portu.
Przemysłowe zastosowania i specyfikacje
Przemysł i zastosowanie Typowe warunki eksploatacji Parametry priorytetowe dla nabywców Typowe odniesienie do badania Wsparcie personalizacji Chipsen
Wzmacniacze mocy RF Monitorowanie mocy naprzód i odbicia Zakres częstotliwości, współczynnik sprzężenia, kierowność, utrata wstawienia i obsługa mocy Powszechnie stosowane systemy 50 ohm Poziom sprzężenia, uzwojenia, materiał rdzenia, konfiguracja PCB i portu
Urządzenia łączności HF Monitoring wyjścia nadajnika i linii anteny Odpowiedź szerokopasmowa, kierunkowość, utrata zwrotu i spójność kalibracji Około 1,8 MHz do 30 MHz często spotykane Optymalizowane rdzeń HF, współczynnik uzwojenia, sprzężenie i kalibracja
Antenne tunery Moc przodu, moc odblaskowa i wykrywanie SWR Dokładność kierunkowa, niska utrata wstawienia, wyjście detektora i kompaktowy rozmiar Około 1,8 MHz do 54 MHz w zależności od wyposażenia Wyniki podwójnego pobierania próbek, wymiary PCB i interfejs obwodu detektora
Sprzęt komunikacyjny VHF Monitorowanie nadajnika radiowego i powtarzacza Odpowiedź częstotliwości, płaskość sprzężenia, izolacja i straty zwrotne Około 30-300 MHz z zastrzeżeniem zatwierdzenia projektu Materiał magnetyczny, geometria uzwojenia, układ PCB i końce
Przemysłowe generatory RF Monitorowanie mocy procesu i ochrona obciążenia Przetwarzanie mocy, stabilność częstotliwości, kierowność i właściwości termiczne Częstotliwości aplikacji mogą obejmować 13,56 MHz, 27,12 MHz i 40,68 MHz Droga dużego prądu, konstrukcja termiczna, współczynnik sprzężenia i interfejs ochrony
Sprzęt nadawczy Monitorowanie wyjścia nadajnika i ochrona mocy odblaskowej Nieprzerwana obsługa mocy, niskie straty wprowadzania, kierowność i długoterminowa stabilność Wymagania w zakresie transmisji i impedancji linii Optymalizacja częstotliwości konstrukcji, montaż mechaniczny i kalibracja
Infrastruktura bezprzewodowa Monitorowanie i ochrona modułów RF Kompaktowy odcisk, tolerancja sprzężenia, izolacja i powtarzalność Zakres częstotliwości określony przez platformę radiową klienta Wymogi dotyczące odcisku PCB, impedancji, poziomu sprzężenia i limitów badań
Sprzęt do badań i pomiarów Urządzenia do pobierania próbek mocy RF, analizy sygnału i kalibracji Dokładność sprzężenia, płaskość, kierowność, reakcja fazowa i identyfikowalność Systemy pomiarowe o pojemności 50 ohm lub 75 ohm Dane kalibracyjne, punkty częstotliwości, złącza i tolerancje
Przemysłowe urządzenia plazmowe Monitorowanie wyjścia generatora i dopasowanie impedancji Wysoka stabilność mocy, dokładność sygnału odblaskowego i wydajność termiczna Częstotliwość i moc wyjściowa generatora RF specyficznego dla projektu Rozmiar przewodnika, materiał magnetyczny, montaż i ocena termiczna
Urządzenia RF medyczne Monitorowanie i ochrona obciążeń generatorów RF Dokładność, izolacja, niezawodność, identyfikowalność materiału i dokumentacja Specyficzna częstotliwość pracy i moc urządzenia Materiały kontrolowane, badania walidacyjne i dokumentacja
Urządzenia radiowe dla amatorów Wzmacniacz nadajnika i licznik SWR Szeroki zasięg HF, wykrywanie zwrotne z przodu i koszty często żądane pasma HF od około 1,8 MHz do 54 MHz Współczynnik sprzężenia, rozmiar PCB, wyjście detektora i konfiguracja ołowiu
Zautomatyzowane systemy badań RF Monitorowanie mocy linii produkcyjnej i wykrywanie usterek Powtarzalność, tolerancja sprzężenia, utrata wstawienia i korelacja badawcza Punkty częstotliwości i poziomy mocy określone przez klienta Zautomatyzowane limity badań, seryjne dane i wsparcie kalibracji
Parametry dostosowania
Parametry Typowe odniesienie do badania Status dostosowania
Rodzaj produktu Magnetyczne sprzęgło kierunkowe RF Dostosowywalne
Modelowa platforma RID42 Do potwierdzenia przez rysunek
Częstotliwość działania Państwo członkowskie Dostosowywalne
Impedancja odniesienia 50 ohmów, 75 ohmów lub określone przez klienta Dostosowywalne
Wskaźnik sprzężenia Powszechne żądania mogą wahać się od około 10 dB do 50 dB Dostosowywalne
Płaskość sprzężenia Maksymalna różnica w określonym zakresie częstotliwości Klient określony
Dyrektywa Minimalne oddzielenie kierunkowe w całym pasmie roboczym Klient określony
Utrata wstawienia Maksymalna dopuszczalna przez utratę drogi Klient określony
Strata zwrotu Minimalne straty zwrotu danych wejściowych i wyjściowych Klient określony
VSWR Maksymalny dopuszczalny współczynnik fali stałej napięcia Klient określony
Izolacja Minimalna izolacja między określonymi portami Klient określony
Wynik próbki z przodu Poziom napięcia, mocy lub RF przy określonej mocy wejściowej Dostosowywalne
Wynik próby odwrotnej Poziom napięcia, mocy lub RF połączonego przy określonej mocy odblaskowej Opcjonalnie
Odpowiedź fazowa Stosunek fazowy pomiędzy sygnałami przechodzącymi a połączonymi Klient określony
Maksymalna moc ciągła Definiuje się zgodnie z częstotliwością, prądem przewodnika i warunkami termicznymi Klient określony
Moc szczytowa Maksymalna moc impulsu, czas trwania i cykl pracy Klient określony
Przez bieg ścieżki RMS i prąd szczytowy przez przewodnik pierwotny Klient określony
Materiał podstawowy Ferryt wybrany w zależności od częstotliwości, przepuszczalności, strat i temperatury Dostosowywalne
Wskaźnik obwijania Wypracowane zgodnie z wymaganym poziomem sprzężenia Dostosowywalne
Obwód wykrywający Interfejs zewnętrznego detektora lub zintegrowane elementy detektora Opcjonalnie
Wymiary PCB Długość, szerokość, grubość i układ otworów montażowych Dostosowywalne
Konfiguracja portu Wprowadzenie, wyjście, sprzężenie do przodu, sprzężenie do tyłu lub określone przez klienta Dostosowywalne
Rodzaj połączenia Płyty PCB, szpilki, przewody ołowiowe, złącza skoaksialne lub specyfikacja klienta Dostosowywalne
Temperatura pracy Standardowa konstrukcja przemysłowa lub rozszerzona temperatura Dostosowywalne
Ochrona środowiska Pozostałe, z wyłączeniem: Opcjonalnie
Dane kalibracyjne Dane połączenia przy uzgodnionych częstotliwościach i poziomach mocy Opcjonalnie
Oznakowanie Logo, numer części, zakres częstotliwości, partia i kod identyfikowalności Dostosowywalne
Opakowanie Płytka, karton lub opakowanie ochronne określone przez klienta Dostosowywalne
Informacje techniczne wymagane do projektowania niestandardowego
Informacje wymagane Celem inżynierii
Minimalna i maksymalna częstotliwość Określa materiał rdzenia, strukturę uzwojenia i projekt PCB
Nominalna impedancja systemu Określa przebieg i odniesienie pomiarowe
Wymagany współczynnik sprzężenia Określa próbkowany poziom RF
Tolerancja sprzężenia Określa granice produkcji i kalibracji
Minimalna dyrektywność Ustalenie oddzielenia sygnałów do przodu i do tyłu
Maksymalna strata wstawienia Określa dopuszczalne straty na głównej trasie przesyłowej
Minimalna strata zwrotu Wspiera wymagania dopasowania impedancji
Ciągła moc RF Określa wielkość przewodnika, konstrukcję termiczną i wybór materiału
Maksymalna moc RF Wspiera ocenę przejściowego napięcia i prądu
Modulacja lub forma fali Wspiera analizę mocy szczytowej do średniej
Wymóg wykrywania z wyprzedzeniem Określa wyjście próbki do przodu
Wymóg odzwierciedlenia Określa, czy wymagane jest sprzężenie odwrotne
Interfejs obwodu detektora Określa napięcie wyjściowe, impedancję i obwody zewnętrzne
Złącze lub interfejs PCB Określa porty, podkładki, szpilki i mocowanie
Maksymalne wymiary Określa dostępną powłokę magnetyczną i PCB
Temperatura pracy Wspiera ocenę stabilności materiału i kalibracji
Częstotliwości kalibracji Określa punkty pomiaru produkcji
Stosowane normy Określa materiały, bezpieczeństwo, badania i dokumentację
Roczne zapotrzebowanie Wspiera planowanie materiałów, wyposażenia i produkcji
Opis produktu
Złącze kierunkowe RID42 jest przeznaczone do pobierania próbek mocy RF, monitorowania, ochrony i pomiarów.Może zapewnić zmniejszoną reprezentację sygnału podróżującego przez podstawową trasę transmisji przy jednoczesnym zminimalizowaniu zakłóceń głównego przepływu mocy RF.
Połączenie kierunkowe może pomóc sprzętowi monitorować wyjście nadajnika, wykrywać odblaskową energię, szacować nierówność obciążenia i obsługiwać funkcje ochrony, takie jak redukcja mocy,wyłączenie lub uruchomienie alarmu.
Na zdjęciu konstrukcja wykorzystuje ferrytowe rdzeń magnetyczny, przewodnik zwrotny, PCB i dyskretne elementy nośne.wyjście z odwrotnym sprzężeniem, lub interfejs do obwodu wykrywania zewnętrznego.
Chipsen może dostosować częstotliwość pracy, współczynnik sprzężenia, kierunkowość, impedancję, obsługę mocy, wymiary PCB, uzwojenia, końce, interfejs detektora, powłokę,wymagania dotyczące oznakowania i kalibracji.
Konstrukcja produktu
Element konstrukcyjny Opis
Rdzeń magnetyczny Materiał ferrytowy wybrany w zależności od częstotliwości, przepuszczalności, strat i temperatury
Przez konduktora Trasa prądu pierwotnego przenoszącego monitorowaną moc RF
Wkręcenie z połączeniem Wylotowanie wtórne zapewniające zmniejszone odzwierciedlenie sygnału RF
Sieć kierunkowa Układ zwojowy i układ PCB stosowany do oddzielenia energii naprzód i odblaskowej
Płyty drukowane Wspiera komponent magnetyczny, terminale i powiązane obwody
Składniki pasywne Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403
Punkty połączeń Płyty PCB, szpilki, przewody ołowiowe lub złącza do wymaganych portów
Izolacja Włókna powłoki, obudowy, materiały odległe i materiały ochronne
Powłoka ochronna Opcjonalne pokrycie zgodne, żywica lub kapsuła
Identyfikacja Numer części, oznakowanie portu, kod partii i kod identyfikowalności
Charakterystyka produktu
  • Kompaktowa konstrukcja sprzęgła magnetycznego kierunkowego
  • Próbkowanie mocy RF z przodu
  • Dostępne pobieranie próbek odblaskowej mocy RF
  • Niestandardowy zakres częstotliwości pracy
  • Współczynnik sprzężenia na zamówienie
  • Kontrolowana płaskość sprzężenia
  • Opcje projektowania o wysokiej kierunkowości
  • Niska utrata wstawienia przez ścieżkę
  • konfiguracje 50 ohm i 75 ohm
  • Niestandardowa obsługa mocy
  • Wybór materiału ferrytowego o niskiej stratze
  • Zintegrowane zespoły PCB
  • Dostępna integracja elementów detektorów
  • Niestandardowa konfiguracja portu i terminala
  • Dane kalibracyjne dostępne w przypadku specyfikacji
  • Rozwój zamienników oparty na rysunku i próbce
Wnioski
  • Zwiększacze mocy RF
  • Przekaźniki radiowe HF
  • Urządzenia komunikacyjne VHF
  • Urządzenia do regulacji anten
  • Mierniki współczynnika fal stałych
  • Przesyłki elektryczne i prędkościowe
  • Przekaźniki nadawcze
  • Generatory RF przemysłowe
  • Systemy grzewcze RF
  • Urządzenia do przetwarzania plazmy
  • Generatory RF medyczne
  • Infrastruktury telekomunikacyjne
  • Wyroby z tworzyw sztucznych
  • Zautomatyzowane systemy badań RF
  • Sieci dopasowujące impedancje
  • Obwody ochrony obciążenia
  • Systemy monitorowania nadajnika
  • Urządzenia kalibracyjne RF
Kontrola jakości
Chipsen opracowuje plan produkcji i kontroli zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją RF, rysunkiem mechanicznym, urządzeniem pomiarowym i wymaganiami jakości klienta.Wchodzące materiały ferrytowe, drut miedziany, PCB, końcówki i komponenty bierne są kontrolowane przed produkcją.oznakowanie i opakowanie są kontrolowane za pomocą udokumentowanych procedur.
Pozycja kontroli Celem kontroli
Badanie odpowiedzi częstotliwości Potwierdza działanie w określonym pasmie częstotliwości
Badanie czynnika sprzężenia Mierzy związek między mocą przepustową a łączoną mocą wyjściową
Badanie płaskości sprzężenia Ocena zmienności sprzężenia w zakresie zakresu pracy
Badanie kierunkowości Potwierdza oddzielenie sygnałów sprzężonych do przodu i do tyłu
Badanie utraty wstawienia Strata pomiarów wprowadzona na ścieżkę sygnału podstawowego
Test straty zwrotu Ocenia dopasowanie impedancji przy wejściu i wyjściu
Badanie VSWR Potwierdza określony współczynnik fali stojącej
Badanie izolacji Środki dotyczące niepożądanej transmisji między określonymi portami
Badanie odpowiedzi fazowej Ocena fazy sygnału w razie potrzeby
Badanie obsługi mocy Ocena działania przy uzgodnionej mocy ciągłej
Badanie mocy szczytowej Dostępne do zastosowań pulsowych
Badanie wzrostu temperatury Potwierdza wydajność termiczną w określonej mocy RF
Badanie odporności na nawijanie Ocena ciągłości i spójności przewodnika
Badanie dielektryczne W stosownych przypadkach weryfikuje izolację
Kontrola PCB Kontrola łączy lutowych, części, podkładek i zanieczyszczeń
Kontrola wymiarów Potwierdza rozmiar PCB, otwory montażowe i powłokę części
Badanie identyfikacji portu Potwierdza wejście, wyjście, przednie i tylne połączenia
Weryfikacja kalibracji Potwierdza wyniki przy uzgodnionych częstotliwościach odniesienia
Kontrola wyglądu Sprawdza uzwojenia, rdzeń, PCB, oznakowanie i wykonanie
Kontrola opakowań Potwierdza ochronę, ilość, etykiety i orientację
Pomiary RF muszą być wykonywane przy użyciu uzgodnionego urządzenia, kabli, złączy, płaszczyzny kalibracyjnej i metody badania.
Profil przedsiębiorstwa
Chipsen specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji niestandardowych komponentów magnetycznych do sprzętu przemysłowego, elektroniki mocy, systemów automatyki i zastosowań sterowania elektrycznego.
Zakres produktów obejmuje transformatory o wysokiej częstotliwości, transformatory o niskiej częstotliwości, transformatory płaskości, induktory mocy, induktory wysokiego prądu, induktory toroidalne, choke'y standardowe,Filtry magnetyczne EMI, bezprzewodowe cewki ładowania, cewki niestandardowe i niestandardowe elementy magnetyczne.
Chipsen wspiera rozwój oparty na rysunkach, rozwój zamienników oparty na próbkach i projektowanie wymagań aplikacji.wzrost temperatury, struktury uzwojenia, śladu, wykończenia, końcówek, urządzeń ochronnych i wymogów badań produkcyjnych.
Celem jest dostarczenie prób gotowych do oceny oraz jasno określonej specyfikacji przed zatwierdzeniem produkcji.
Dlaczego wybrać Chipsen?
  • Dostosowanie sprzęgła kierunkowego RID42
  • Niestandardowy zakres częstotliwości i współczynnik sprzężenia
  • Opcje pobierania próbek mocy naprzód i odbicia
  • 50 ohm, 75 ohm i impedancja określona przez klienta
  • Optymalizacja kierunkowości, straty wstawiania i straty zwrotu
  • Rozwój materiału magnetycznego i współczynnika uzwojenia
  • Wymiary PCB, układ portu i dostosowanie terminalu
  • Zintegrowane opcje komponentów pasywnych
  • Rozwój zamienników oparty na rysunku i próbce
  • Badanie próbek RF na podstawie uzgodnionych urządzeń i warunków
  • Dane kalibracyjne dostępne zgodnie z wymaganiami projektu
  • Dostosowanie OEM i ODM
  • MOQ od 100 sztuk dla kwalifikowalnych projektów
  • Celowa kwotacja w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania pełnych wymogów
  • Cel produkcji próbek w ciągu siedmiu dni dla kwalifikowalnych projektów po potwierdzeniu technicznym
  • Pięcioletnia gwarancja z rozszerzoną oceną gwarancji dla przemysłu specjalnego
  • Rozszerzona gwarancja podlega zatwierdzeniu wniosku i pisemnej umowie
  • Śledzenie materiału i produkcji zgodnie z wymaganiami projektu
  • Wyraźne zatwierdzenie rysunku i specyfikacji przed masową produkcją
Częste pytania
Co to jest sprzęgło kierunkowe?
Połączenie kierunkowe odbiera określoną część energii RF przechodzącej przez ścieżkę przesyłową.
Czy RID42 to transformator mocy?
Chociaż wykorzystuje sprzężenie magnetyczne, RID42 jest przeznaczony do pobierania próbek sygnału RF i pomiaru kierunkowego, a nie do konwersji napięcia zasilania.
Czy może zmierzyć prędkość i odbicie mocy?
Wykonane według indywidualnych wymagań mogą dostarczać sygnały sprzężone do przodu i do tyłu.
Jakie informacje są wymagane do dostosowania?
Proszę podać zakres częstotliwości, impedancję układu, współczynnik sprzężenia, kierunkowość, utratę wstawienia, utratę zwrotu, moc ciągłą i szczytową, konfigurację portu, interfejs detektora, wymiary,zakres temperatur i roczne zapotrzebowanie.
Co oznacza współczynnik sprzężenia?
Współczynnik sprzężenia opisuje, o ile moc wyjściowa sprzężona jest niższa niż moc przechodząca przez ścieżkę główną.współczynnik sprzężenia 30 dB zapewnia znacznie mniejszą próbkę nadającą się do monitorowania obwodów.
Co to jest kierownictwo?
Dyrektywność opisuje zdolność sprzęgła do odróżniania energii naprzód od energii odwrotnej.
Co to jest utrata wstawienia?
Utrata wstawiania jest utratą mocy z głównej ścieżki przesyłowej, ponieważ sprzęgło zostało wstawione do obwodu.
Czy współczynnik sprzężenia można dostosować?
Można go regulować poprzez materiał magnetyczny, współczynnik uzwojenia, układ przewodników, sieć PCB i warunki końcowe.
Czy RID42 może być zaprojektowany do 50 ohmowych systemów?
Można oceniać wzory o impedancji 50 ohm, 75 ohm lub innych impedancjach określonych przez klienta.
Jaki poziom mocy może obsłużyć RID42?
Zdolność zasilania zależy od częstotliwości, wielkości przewodnika, grubości miedzi PCB, impedancji, kształtu fali, cyklu pracy, temperatury i chłodzenia.
Czy produkt może zawierać elementy detektorów?
Tak, diody, kondensatory, rezystory i inne elementy detektorów lub komponenty kompensacyjne mogą być zintegrowane, gdy wymagany obwód i interfejs wyjściowy są zapewnione.
Czy można dostarczyć dane kalibracyjne?
Tak, dane dotyczące sprzężenia, kierunkowości, strat wstawienniczych i strat zwrotnych mogą być dostarczane w uzgodnionych punktach częstotliwości podczas definiowania wymagań kalibracyjnych, urządzeń i limitów akceptacji.
Czy Chipsen może stworzyć substytut z fizycznej próbki?
Tak. Próbkę można ocenić pod kątem wymiarów, uzwojenia, materiału rdzenia, układu PCB i komponentów. Należy również podać wymaganą częstotliwość, moc, impedancję i wydajność RF.
Czy próbki można wyprodukować w ciągu siedmiu dni?
Produkcja próbek w ciągu siedmiu dni jest celem dla kwalifikowalnych projektów po potwierdzeniu specyfikacji RF, wymogów dotyczących PCB, materiałów i metody badania.Wymogi dotyczące specjalnych urządzeń lub kalibracji mogą wymagać dodatkowego czasu..
Czy specyfikacje na tej stronie są gwarantowane?
Nie. Są to typowe odniesienia techniczne i zakupowe. Tylko wartości potwierdzone w zatwierdzonym rysunku, specyfikacji RF i dokumentacji walidacyjnej są gwarantowane dla produktu końcowego.
RID42 Directional Coupler Product Image
Powiązane produkty
Wyślij zapytanie