摘要:在對同軸接觸式微波旋轉關節簡要介紹的基礎上,結合其實際應用過程中性能參數的測試經驗,提出了精確測試和粗略測試兩種測試方法,并對這兩種測試方法的測試情況進行了對比分析和總結,為此類產品的測試提供了相關借鑒經驗和方法。
關鍵詞:微波旋轉關節;同軸接觸式;測試方法
1、引言
微波旋轉關節是一種用于實現兩個相對轉動機構間射頻信號傳送的連接器件,主要用于連續旋轉平臺在360°無限連續旋轉過程中保持射頻信號連續不斷的向固定平臺傳輸。例如,在雷達天線系統中微波旋轉關節是其中一個保證天線正常工作的關鍵部件,在天線360°不停旋轉的情況下,可將微波信號從發射機傳輸到天線,或從天線傳輸給接收機,實現方位和俯仰的搜索;在機載光電吊艙系統中,高清相機、紅外相機等在360°旋轉過程中將采集到的高速圖像視頻信號也通常通過微波旋轉關節將其傳送到接收機中進行觀測和存儲。微波旋轉關節按接觸形式可分為接觸式和非接觸式兩種,接觸式主要以同軸式旋轉關節為主,其具有傳輸頻帶寬、體型小、通用性強等諸多優點,缺點是一般壽命較短、環路較少;非接觸式主要以波導式旋轉關節為主,其主要優點是壽命長、結構簡單,缺點是一般體積較大、傳輸頻帶窄等。同時也可將兩種接觸形式的旋轉關節集成在一起形成集成式旋轉關節以滿足不同應用場合的需求。本文在此基礎上,主要分析介紹同軸接觸式單路、雙路、三路微波旋轉關節在實際工程應用中快速有效測試分析其性能的方法及經驗。
2、同軸接觸式微波旋轉關節
同軸接觸式微波旋轉關節以其傳輸頻帶寬、體型小、通用性強等優點而得到越來越廣泛的應用,其一般應用在安裝空間小、需求環路少(一般1-3路)、傳輸頻率相對低(一般在20GHz以下)的場合。此類旋轉關節一般兩端均為標準的射頻同軸接頭,如SMA、N型、BNC、2.92mm、3.5mm等,十分方便與帶有同類型射頻接頭的同軸線纜直接連接在一起使用。目前,國外已有多家公司生產出多種此類適用于不同場合的通用型旋轉關節,例如德國的斯必能公司(如Spinner BN 835047、Spinner BN 153127等)、美國鉆石公司(如Diamond Antenna 18-2124-0,2244A-0等)、美國科巴姆公司Cobham、Kevlin等公司以及瑞典Siverslab公司(PM7892等)等,這些公司的產品技術和工藝都已比較成熟,其壽命一般能達到500萬轉及以上。如圖1為斯必能公司的Spinner BN 835047型單路微波旋轉關節,圖2為鉆石公司的2244A-0型雙路微波旋轉關節,圖3為斯必能公司的某型三路微波旋轉關節。國內也有多家研究院所和企業研究生產出此類產品,如航天科工二院二十三所、中電14所等,以同軸式單路微波旋轉關節為例,同國外相比國內主要表現出兩方面的不足:一是壽命較短,二是體型較大。

圖1、Spinner BN 835047

圖2、Diamond Antenna 2244A-0

圖3、Spinner 3-Channel Rotary Joint
3、主要技術指標分析
以單路同軸式微波旋轉關節Spinner BN 835047主要參數指標為例(如表1所示),對影響同軸式微波旋轉關節傳輸性能的關鍵指標進行分析。
表1、Spinner BN 835047主要參數指標
頻率范圍 |
DC-18GHz |
旋轉速度(Max) |
200rpm |
接口形式 |
SMA-F-SMA-F(50Ω) |
★壽命(Min) |
500萬轉 |
★電壓駐波比
(VSWR,Max) |
[email protected] to 10GHz
[email protected] to 18GHz |
重? 量 |
0.028kg |
★電壓駐波比跳動
(VSWR WOW) |
0.05 |
工作溫度 |
-55 to +85℃ |
★插入損耗
(Insertion Loss,Max) |
0.25dB @DC to 10GHz
0.3dB @10 to 18GHz |
啟動力矩(Max) |
0.5 Ncm |
★插入損耗跳動
(Insertion Loss WOW) |
0.05dB |
峰值功率 |
3kW |
★相位跳動
(Phase Wow) |
1° |
平均功率 |
[email protected] 1GHz
[email protected] 18GHz |
表1中的14項參數是單路同軸接觸式微波旋轉關節涉及到的比較重要的參數指標,多路旋轉關節在此基礎上需要增加一個重要參數指標—隔離度,其中電壓駐波比跳動是指微波旋轉關節在旋轉過程中電壓駐波比最大值與最小值之差,插入損耗跳動、相位跳動均類似。表中標注帶“★”的參數是所有參數指標中最為關鍵的參數,這些參數指標的好壞將直接決定其產品性能的好壞,因此,單路旋轉關節在使用之前必須對這些關鍵參數指標進行檢測和測試驗證,多路旋轉關節在此基礎上還需要增加隔離度參數的測試驗證,進而確定其能否滿足使用要求。以上標注帶“★”的參數指標目前主要通過微波矢量網絡分析儀來進行測試,測試結果直接以圖形曲線顯示。目前,矢量網絡分析儀國外廠家(品牌)主要有美國是德科技(原安捷倫電子測量事業部)、德國羅德與施瓦茨(R&S)和日本安立,國內僅有中電41所的種類相對齊全、測試頻率相對較高。
4、測試方法分析
對于生產制造企業來說,同軸接觸式微波旋轉關節出廠前的最后一個關鍵環節就是性能指標測試,對于用戶來說,在使用前也必須對旋轉關節的性能指標再次進行驗證和測試,因此,找到一種合適的測試方法對其十分重要。根據實際工作經驗,初步總結出兩大類測試方法,分別為精確測試和粗略測試,其中精確測試又包含三種不同的測試方法,而不同的測試方法具有不同的優勢和缺點。
4.1、精確測試
根據被測關節連接方式不同分為三種測試方法:(1)被測關節連接測試負載;(2)被測關節連接測試跳線;(3)被測關節連接標準關節。
(1)被測關節連接測試負載;該測試方法比較簡單,以兩端為SMA接口的單路微波旋轉關節為例,假設矢量網絡分析儀的輸入/輸出端接口為3.5mm型,由于SMA與3.5mm接口兼容,所以可以直接將旋轉關節的靜止端與矢網的其中一個輸入/輸出端相連,將旋轉關節的旋轉端與校準件中的負載直接相連,具體如圖4示意所示。如果輸入/輸出端為N型接口,還需要外加N轉SMA轉接頭轉換后再進行連接。此種方式可以通過手動連續旋轉負載或者程控電機帶動負載連續旋轉即可測試電壓駐波比、電壓駐波比跳動、隔離度、壽命參數指標。
(2)被測關節連接測試跳線;此種方式是最常用的測試方法,仍以(1)中的旋轉關節和矢量網絡分析儀為例,將旋轉關節的兩端SMA接口分別與兩根帶3.5mm接口的測試線纜的一端相連,測試線纜的另一端分別連接矢量網絡分析儀的兩個輸入/輸出端,具體如圖5示意所示。此種方式可以通過手動非連續旋轉(先慢速正向旋轉360°,再慢速反向旋轉360°,以此往復)被測關節旋轉端或者程控電機帶動被測關節旋轉端非連續旋轉(先慢速正向旋轉360°,再慢速反向旋轉360°,以此往復)即可測試電壓駐波比、電壓駐波比跳動、插入損耗、插入損耗跳動、相位跳動、隔離度參數指標。
(3)被測關節連接標準關節;此種方式需要備置一個與被測關節同類型的標準旋轉關節,仍以(1)中的旋轉關節和矢量網絡分析儀為例,將被測關節和標準關節旋轉端的SMA接口通過測試轉接頭連接在一起,被測關節和標準關節靜止端的SMA接口分別與兩根帶3.5mm接口的測試線纜的一端相連,測試線纜另一端分別連接矢量網絡分析儀的兩個輸入/輸出端,具體如圖6示意所示。此種方式可以通過手動連續旋轉被測關節和標準關節旋轉端之間的測試轉接頭或者程控電機帶動兩者之間的轉接頭連續旋轉即可測試電壓駐波比、電壓駐波比跳動、插入損耗、插入損耗跳動、相位跳動、隔離度、壽命參數指標。
以上三種測試方法在正式測試之前均需要按照要求對矢量網絡分析儀和測試線纜進行校準,校準完成后方可按照以上方式進行精確測量。以上三種測試方式測試情況對比如表2所示。

圖4、被測關節連接測試負載

圖5、被測關節連接測試跳線

圖6、被測關節連接標準關節
表2、三種測試方式測試情況對比表
測試情況 |
第一種測試方式 |
第二種測試方式 |
第三種測試方式 |
被測關節連接對象 |
負載 |
跳線 |
標準關節 |
所需器件成本 |
低 |
中 |
高 |
測量損耗 |
低 |
中 |
高 |
是否可以連續旋轉 |
是 |
否 |
是 |
是否可高速旋轉 |
是 |
否 |
是,但不建議 |
可測量關鍵指標種類 |
電壓駐波比、電壓駐波比跳動、隔離度、壽命 |
電壓駐波比、電壓駐波比跳動、插入損耗、插入損耗跳動、相位跳動、隔離度 |
電壓駐波比、電壓駐波比跳動、插入損耗、插入損耗跳動、相位跳動、隔離度、壽命 |
關鍵指標測量情況 |
電壓駐波比 |
精確測量 |
精確測量 |
非精確測量 |
電壓駐波比跳動 |
精確測量 |
精確測量 |
非精確測量 |
插入損耗 |
無法測量 |
精確測量 |
非精確測量 |
插入損耗跳動 |
無法測量 |
精確測量 |
非精確測量 |
相位跳動 |
無法測量 |
精確測量 |
非精確測量 |
隔離度 |
精確測量 |
精確測量 |
非精確測量 |
4.2、粗略測試
由于同軸接觸式旋轉關節其內、外導體依靠彈性件進行旋轉摩擦接觸傳輸微波信號,所以相互摩擦的部件的彈性強度和耐磨強度的好壞直接影響和決定了此類關節的傳輸性能。因此,為了更好的掌握此類關節的性能情況和壽命,對其性能狀況和壽命做一些相應的初步測試和驗證是必不可少的。由于一套矢量網絡分析儀價格一般達十幾萬甚至幾十萬,對于中小企業來說,特別是在此類關節產品用量較少的情況下,直接購買矢量網絡分析儀進行測試其性價比較低,因此,采用一種粗略測試的方法相對比較實用。
同軸接觸式旋轉關節可以傳輸頻率從直流到上GHz的信號,因此,可以采用將1080P高清攝像頭拍攝的高清視頻信號通過旋轉關節傳輸到顯示器進行觀測視頻顯示質量的方法。由于一旦旋轉關節旋轉過程中性能表現不好,其在顯示器上的直接表現就是視頻出現閃屏、瞬間黑屏等現象,非常容易、直觀地觀測到。具體測試方法為:以單路微波旋轉關節為例(假設其兩端接口為SMA型),首先需要備置一臺1080P高清攝像頭、一套帶測試工裝的程控電機、一個顯示器和兩根BNC轉SMA的同軸線,其中攝像頭視頻輸出接口和顯示器輸入接口均為BNC型,并且可以通過可充電電池為其供電,其程控電機可以調速和正反轉即可;其次,將攝像頭的視頻輸出接口BNC與其中一根同軸線的BNC端相連,同軸線的SMA端連接旋轉關節的旋轉端,以上部分全部固定安裝在測試工裝上與電機一起旋轉,而旋轉關節的靜止端與另外一根同軸線的SMA端相連,同軸線的BNC端與顯示器的BNC接口進行相連形成靜止部分;最后,整套系統搭建完畢后即可打開攝像頭和顯示器電源,并控制電機按預定轉速旋轉,直接觀測顯示器顯示效果即可。
5、結語
同軸接觸式微波旋轉關節在本質上可以看作是一種能360°無限旋轉的特殊同軸線。因此,本文結合實際工作經驗,在借鑒同軸線性能測試方法的基礎上,對同軸接觸式微波旋轉關節及其測試方法進行了分析和總結,并提出了兩種測試方法,分別是精確測試和粗略測試,其中精確測試中三種測試方式各有自己的優缺點,在實際測試時應根據自身實際情況選擇相應測試方式,從而達到投入少、測試效果好的效果。此外,采用粗略測試方法雖然無法直接測試出微波旋轉關節的各項具體參數指標,但可間接檢測出其相關動態性能指標的好壞和實現壽命驗證,對于中小企業用戶來說其具有投入少、實現操作簡單、性價比高和觀測直觀的特點。
作者:王斌,周萍
(1九江精達檢測技術有限公司, 江西九江 332008)
(2中國船舶工業集團公司第6354研究所, 江西九江 332000)
參考文獻:
[1]?? 范鴻健.航天器同軸式微波旋轉關節特性研究[D].國防科學技術大學,2008.
[2]?? 田鋒偉.一種射頻同軸連接器回波損耗的測試方法[J].電子世界,2013(15):66.
[3]?? 謝平,廖勇,楊周炳等.超寬帶高功率同軸旋轉關節[J].強激光與粒子束,2011,23(11):3095-3098.
[4]?? 一種同軸式微波旋轉連接器的設計.http://www.mwrf.net/tech/conn/2016/18867.html.
[5]?? 旋轉關節測試系統.http://pmof891f8.pic21.websiteonline.cn/upload/celiangxitong_3t11.pdf.
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華為無線網絡 發表于 05-10 17:29
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摘 要:提出基于微波光子技術的新體制雷達構成,分析其工作原理,提煉新體制雷達研究需要解決的關鍵技術。....
發表于 03-08 15:19 ?
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1.1、Release 18(V2017)
Maxwell R18在R17的基....
發表于 03-06 16:31 ?
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和特點 1.0 dB LSB步進至31 dB 每位單正控制線 誤碼率:±1.0 dB(典型值) 輸入IP3: 43 dBm CMOS兼容控制 密封模塊 可現場更換的K型連接器 工作溫度: -55℃至+85℃ 產品詳情 HMC-C584是一款0.1 GHz至40 GHz、5位、砷化鎵(GaAs) IC數字衰減器,封裝在微型密封模塊中。 這款寬帶衰減器具有7 dB的典型插入損耗和43 dBm的輸入IP3,位值為1 dB (LSB)、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,總衰減范圍為31 dB。 該器件的衰減精度很高,典型步長誤差為±1.0 dB。 五個控制電壓輸入在0 V和5 V之間切換,用于選擇每個衰減狀態。 可移除的K型連接器可以拆卸,以便將模塊的輸入/輸出引腳直接連接到微帶或共面電路。應用 光纖和寬帶電信 微波無線電和VSAT 軍用無線電、雷達和電子對抗(ECM) 空間系統 測試儀器儀表 方框圖...
發表于 02-22 12:06 ?
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和特點 集成小數N分頻PLL的接收混頻器 RF輸入頻率范圍:300 MHz至2500 MHz 內部LO頻率范圍:750 MHz至1160 MHz 輸入P1dB:14.5 dBm 輸入IP3:31 dBm 通過外部引腳優化IIP3 SSB噪聲系數IP3SET引腳斷開:13.5 dBIP3SET引腳接3.3 V電壓:14.6 dB 電壓轉換增益:6.7 dB 200 Ω IF輸出匹配阻抗 IF 3 dB帶寬:500 MHz 可通過三線式SPI接口進行編程 40引腳、6 mm × 6 mm LFCSP封裝 產品詳情 ADRF6601是一款高動態范圍有源混頻器,集成鎖相環(PLL)和壓控振蕩器(VCO)。PLL/頻率合成器利用小數N分頻PLL產生fLO輸入,供給混頻器。基準輸入可以進行分頻或倍頻,然后施加于PLL鑒頻鑒相器(PFD)。PLL支持12 MHz至160 MHz范圍內的輸入基準頻率。PFD輸出控制一個電荷泵,其輸出驅動一個片外環路濾波器。然后,環路濾波器輸出施加于一個集成式VCO。VCO輸出(2 × fLO)再施加于一個LO分頻器和一個可編程PLL分頻器。可編程PLL分頻器由一個Σ-Δ調制器(SDM)進行控制。SDM的模數可以在1至2047范圍內編程。有源混頻器可將單端50 Ω RF輸入轉換為200 Ω差分IF輸出。...
發表于 02-22 12:06 ?
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和特點 集成小數N分頻PLL的I/Q調制器 RF輸出頻率范圍: 400 MHz至3,000 MHz 內部LO頻率范圍: 356.25 MHz至2855 MHz 輸出P1dB: 10.8 dBm (2140 MHz) 輸出IP3: 31.1 dBm (2140 MHz) 載波饋通: ?44.3 dBm (2140 MHz) 邊帶抑制: -40.8 dBc(2,140 MHz) 噪底: ?159.5 dBm/Hz (2140 MHz) 基帶1 dB調制帶寬: >1000 MHz 基帶輸入偏置電平: 2.68 V 電源: 3.3 V /425 mA 集成式RF可調諧巴倫,允許單端RF輸出 多核集成式VCO HD3/IP3優化 邊帶抑制和載波饋通優化 高端/低端LO注入 可通過三線式串行端口接口(SPI)進行編程 40引腳6 mm x 6 mm LFCSP封裝 產品詳情 ADRF6720-27是一款集成頻率合成器的寬帶正交調制器,非常適合用于3G和4G通信系統。 ADRF6720-27內置一個高線性度寬帶調制器、一個集成式小數N分頻鎖相環(PLL),以及四個低相位噪聲多核壓控振蕩器(VCO)。 ADRF6720-27本振(LO)信號可從內部通過片內整數N分頻或小數N分頻頻率合成器產生,也可從外部通過高頻、低相位噪聲LO信號產生。 內部集成式頻率合成器利用多核VCO,實現356.25 MHz到28...
發表于 02-22 12:06 ?
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和特點 寬帶、雙通道、有源下變頻混頻器 低失真、快速建立、IF DGA RF輸入頻率范圍:690 MHz至3.8 GHz RF輸入端的可編程巴倫 差分和單端LO輸入模式 差分IF輸出阻抗:100 ? 可通過三線式串行端口接口(SPI)進行編程 對于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高線性度模式: 電壓轉換增益,包括IF濾波器損耗:?5至+26.5 dB (更多詳細信息,請參見數據手冊) 靈活的省電模式,針對低功耗操作 通道使能后的上電時間:100 ns,典型值 3.3 V單電源 高線性度模式:440 mA 低功耗模式:260 mA 產品詳情 ADRF6658是一款高性能、低功耗、寬帶、雙通道無線電頻率(RF)下變頻器,集成中頻(IF)數字控制放大器(DGA),適用于寬帶、低失真基站無線電接收機。 雙通道Rx混頻器為雙平衡吉爾伯特單元混頻器,具有高線性度和出色的圖像抑制能力。 兩款混頻器均可將50 Ω RF輸入轉換為開集寬帶IF輸出。 在混頻器輸入前,RF輸入端的內部可調諧巴倫可抑制RF信號諧波并衰減帶外信號,從而減少輸入反射和帶外干擾信號。 靈活的本振(LO)架構允許使用差分或單端LO信號。 雙通道IF DGA基于ADL5201和ADL5202,固定差分輸出...
發表于 02-22 12:05 ?
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和特點 頻段:57 - 64 GHz RF信號帶寬:最高達1.8 GHz 針對1 dB壓縮的輸出功率:15 dBm 增益:5 - 35 dB 數字和模擬RF和IF增益控制 集成頻率合成器 集成鏡像抑制濾波器 部分外置的環路濾波器 支持外部LO 片內溫度傳感器 支持256-QAM調制 集成MSK調制器 通用模擬I/Q基帶接口 三線式串行數字接口 符合RoHS標準的65引腳晶圓級球柵陣列封裝 產品詳情 HMC6300BG46是一款完整的毫米波發射器集成電路,采用符合RoHS標準的6 mm x 4 mm晶圓級球柵陣列(WLBGA)封裝,工作頻率范圍為57 GHz至64 GHz,調制帶寬高達1.8 GHz。集成式頻率合成器在250、500或540 MHz步長下進行調諧,具有出色的相位噪聲,支持高達64-QAM的調制。或者,可以注入外部LO,它支持用戶可選LO特性或相位相干發射和接收操作以及高達256-QAM的調制。通過通用模擬基帶IQ接口提供對各種調制格式的支持。發射器芯片還支持專用FSK、MSK、OOK調制格式,從而實現更低成本和功耗的串行數據鏈路,而無需使用高速數據轉換器。差分輸出向100 Ω負載提供高達15 dBm的線性輸出功率。同時支持單端操作,最高12 dBm。與HMC6301BG46一起,完整的60 G...
發表于 02-22 12:05 ?
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微波控制開關在自動控制、報警等各方面有著廣泛的用途。很多刊物介紹的高性能微波探頭,需用專用控制芯片。....
電子設計 發表于 02-06 19:35
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本文檔的主要內容詳細介紹的是微波元器件和微波集成電路的學習課件免費下載主要內容包括了:微波無源元器件....
發表于 10-31 08:00 ?
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一般的器件達到幾百兆Hz就已經是極限了,能找得到這樣的大帶寬中頻器件么?我們遍尋了一次供應商,結論就....
微波是指頻率在300Mhz---300Ghz之間的電磁波,微波具有穿透物體和被物體反射的特性,本設備....
發表于 10-19 11:12 ?
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微波工程的持續普及是令人滿意的。我收到了來自世界各地的學生和老師的許多信件和電子郵件,并提出了積極的....
發表于 09-29 08:00 ?
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MPO光纖跳線,MPO轉接跳線,MTP類型,MTP萬兆跳線,多模萬兆跳線,MPO帶分支器跳線等形式的....
發表于 09-21 15:07 ?
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NBB-302級聯寬帶InGaP/GaAs MMIC放大器是一種低成本、高性能的通用射頻和微波放大解....
發表于 09-12 11:25 ?
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NBB-400級聯寬帶InGaP/GaAs MMIC放大器是一種低成本、高性能的通用射頻和微波放大解....
發表于 09-12 11:25 ?
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近年來,雷達研究開始引入越來越多的微波光子技術。利用微波光子技術在實現大帶寬的任意波形信號上表現出優....
射頻百花潭 發表于 09-04 15:47
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光波爐又叫光波微波爐,光波是微波爐的輔助功能,只對燒烤起作用。沒有微波,光波爐只相當于普通烤箱。市場....
發表于 08-16 14:12 ?
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低壓故障一般是由于低壓供電線路有問題,形成220V交流電壓沒有送往高壓變壓器或變頻板,然后高壓局部不....
發表于 08-16 10:13 ?
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不同的智能微波爐品牌有不同的使用方法,但是大致損傷步驟都差不多。智能微波爐主要包括控制面板、觀察窗、....
發表于 08-16 08:43 ?
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格蘭仕微波爐電路圖中FU保險是防止微波爐在為關閉爐門的狀態下工作;RY2熱保護器是對微波爐起到一個溫....
發表于 08-14 18:41 ?
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據消息報道,美國陸軍已經制定最新計劃,利用微波將無人機趕離天空。
無人機網 發表于 08-11 09:38
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該C2541EMK是一個附加工具包到C2540DK。要運行這個快速入門指南中描述的示例,您需要兩個S....
發表于 07-26 17:23 ?
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自20世紀20年代以來,微波能量就一直來源于真空管和磁控管。盡管半導體RF有諸多進展,如今的一些高功....
NXP視頻 發表于 06-28 17:26
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隨著通信和軍工電子的飛速發展,微波信號源的應用已越來越普遍,而如何有效檢測和分析微波信號源就成為眾多....
R&S視頻 發表于 06-27 09:10
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安費諾公司近日推出反扭矩不銹鋼連接器和電纜組件到,不斷擴大的SMA產品家族。
發表于 06-14 18:27 ?
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現代社會是一個無線的社會,以后更多的會出現這樣形形色色的無線產品,比如以后我們都會知道一種叫什么物聯....
ADI公司提供業界最齊全的射頻、微波和毫米波產品系列。我們的技術門類廣泛,涵蓋GaAs、GaN、Si....
Abhishek Kapoor與X-Microwave首席執行官John Richardson共同探....
微波射頻開關基于labview軟件平臺,由計算機提供給電壓控制信號。該控制信號是數字信號,只能提供高....
發表于 06-04 10:53 ?
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RFID(RadioFrequeneyIdentification)射頻識別是一種非接觸式的自動識別....
發表于 05-29 11:08 ?
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全球頂尖電子連接器企業Molex 公司發布了最新的MediSpecTM 非磁性射頻(RF) 觸點和模....
發表于 05-29 09:53 ?
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RFID(RadioFrequeneyIdentification)射頻識別是一種非接觸式的自動識別....
發表于 05-29 09:37 ?
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具有特殊射頻電纜組件配置需求的客戶如今可以在Pasternack.com網站上自己定制電纜
發表于 05-29 09:11 ?
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設計軸子探測實驗所面臨的主要挑戰包括:沒有人知道粒子的質量,以及它與普通粒子間的耦合到底有多弱。事實....
發表于 05-28 10:48 ?
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功率行波管的發展走過了70年的歷程,具有寬頻帶、高功率、高效率等特點,是現代雷達通信電子戰等系統的核....
發表于 05-25 09:52 ?
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由于微波頻段存在趨膚效應,導致微波器件導體內的電流通常集中在表面微米級的厚度內,這是大家所熟知的概念....
發表于 05-25 09:43 ?
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雷聲公司利用其先進的高功率微波武器和高能激光武器擊落了45架無人機。
發表于 05-15 19:42 ?
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