N csatlakozós nagy teljesítményű SPNT RF kapcsoló

N csatlakozós nagy teljesítményű SPNT RF kapcsoló

Üdvözöljük, jöjjön el tájékozódni termékeinkről!

N csatlakozós nagy teljesítményű SPNT RF kapcsoló

N csatlakozó kapcsoló

5V/12V/24V/28V táp
A pozíciójelző funkció opcionális
D típusú 9/15 tűs csatlakozó vagy PIN-csatlakozó
Szabványos vagy TTL elektromos szinthajtás

 


Termék leírás

típus

● Nagy teljesítményű SPNT koaxiális kapcsoló
● Működési frekvencia: DC-12,4GHz/18GHz
● RF csatlakozó: N/SC csatlakozóaljzat
● Fényvisszaverő

RF teljesítmény

Magas szigetelés: 80 dB-nél nagyobb 6 GHz-en, 70 dB-nél nagyobb 12,4 GHz-en;
Alacsony VSWR: kevesebb, mint 1,3 6 GHz-en, kevesebb, mint 1,5 12,4 GHz-en;
Alacsony Ins.less: kevesebb, mint 0,3 dB 6 GHz-en, kevesebb, mint 0,5 dB 12,4 GHz-en.

Az RF újrateszt stabilitása és hosszabb élettartama

Beillesztési veszteség ismételt tesztstabilitás: 0,02 dB 6 GHz-en, 0,03 dB 12,4 GHz-en;
2 milliószoros életciklus biztosítása (egycsatornás kör 2 milliószor).

Az RF kapcsoló működési elve

1. Az RF bejutási szint kapcsoló három terminálos Cote – Shield technológiát alkalmaz, hogy kiküszöbölje az érzékelő elektródára tapadt anyagok hatását a vezérlőhatásra.Az elektronikus áramkörben generált nagyfrekvenciás jel az egyik oldalon közvetlenül az érzékelő elektródához, a másik oldalon pedig az RF feszültségkövetőn keresztül a tapadásgátló védőhüvelybe kerül.Mérete és fázisa megegyezik a szonda rúdhoz adott jelével.Amikor anyagok tapadnak a szondára, a védőhüvely és a tartály fala között kapacitás keletkezik, így a védőhüvelybe adott nagyfrekvenciás jel telíti a kapacitást, így a szondán lévő nagyfrekvenciás jel nem tud a szondába áramolni. a tartály falát a ragasztórétegen keresztül.Ha a tartályban nagy mennyiségű anyag érintkezik a szondával, a szondán lévő áram megkerüli a telítési területet, és a tartály falához áramlik, így az anyagok jelenlétét jelzi.

2. Az RF bebocsátási szintkapcsoló nagyfrekvenciás technológia segítségével kis teljesítményű RF jelet generál a szondán az elektronikus áramkörből, és a szonda érzékelőelemként működik, hogy visszacsatolja a szint dielektromos állandója által okozott jelváltozásokat a elektronikus áramkör;Mivel ezek a változások magukban foglalják a kapacitás és a konduktancia változásait is, az elektronikus áramkör feldolgozza a reaktancia (a kapacitív reaktancia és impedancia átfogó változásának jelzése) jelét.

3. A reaktancia változása a póluson a nagyfrekvenciás jel fázisváltozását okozza.Ezért a póluson lévő nagyfrekvenciás jel és az elektronikus áramkörben lévő referenciajel közötti fáziskülönbség is megváltozik.A változtatás feldolgozása után a hajtás kimeneti áramköre riasztási jelet küld annak észlelésére, hogy van-e anyag a silóban.


  • Előző:
  • Következő:

  • Írja ide üzenetét és küldje el nekünk