ТРАНСПОРТ КААЛАЙСЫЗБЫ? АЗЫР БИЗГЕ ЧАЛЫҢЫЗ
  • барактын_баннери1

Жаңылыктар

пассивдүү чыпка


Пассивдүү чыпка, ошондой эле LC чыпкасы деп да аталат, бул индуктивдүүлүктөн, сыйымдуулуктан жана каршылыктан турган чыпка схемасы, ал бир же бир нече гармоникаларды чыпкалай алат. Эң кеңири таралган жана колдонууга оңой пассивдүү чыпка түзүлүшү - индуктивдүүлүктү жана сыйымдуулукту удаалаш туташтыруу, бул негизги гармоникалар (3, 5 жана 7) үчүн төмөнкү импеданс айланып өтүүнү түзө алат; Бир жөндөлгөн чыпка, кош жөндөлгөн чыпка жана жогорку жыштыктагы чыпка - бул пассивдүү чыпкалар.
артыкчылык
Пассивдүү чыпка жөнөкөй түзүлүш, арзан баа, жогорку иштөө ишенимдүүлүгү жана төмөн иштөө баасы сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Ал дагы эле гармоникалык башкаруу ыкмасы катары кеңири колдонулат.
классификация
LC чыпкасынын мүнөздөмөлөрү көрсөтүлгөн техникалык индекс талаптарына жооп бериши керек. Бул техникалык талаптар, адатта, жыштык аймагындагы жумушчу басаңдатуу, же фазалык жылышуу, же экөө тең; Кээде убакыт аймагындагы убакытка жооп берүү талаптары сунушталат. Пассивдүү чыпкаларды эки категорияга бөлүүгө болот: жөнгө салынган чыпкалар жана жогорку өткөрүмдүүлүк чыпкалары. Ошол эле учурда, ар кандай долбоорлоо ыкмаларына ылайык, аны сүрөт параметрлеринин чыпкасы жана жумушчу параметрлеринин чыпкасы деп бөлүүгө болот.
Тюнинг чыпкасы
Жөндөө чыпкасы бир (бир жолку) же эки (кош жолку) гармониканы чыпкалай турган бир жолку жана кош жолку чыпканы камтыйт. Гармоникалардын жыштыгы жөндөө чыпкасынын резонанстык жыштыгы деп аталат.
Жогорку өткөрүмдүүлүктөгү чыпка
Жогорку өткөргүч чыпка, ошондой эле амплитудасын азайтуу чыпкасы деп да аталат, негизинен биринчи тартиптеги жогорку өткөргүч чыпканы, экинчи тартиптеги жогорку өткөргүч чыпканы, үчүнчү тартиптеги жогорку өткөргүч чыпканы жана С тибиндеги чыпканы камтыйт, алар белгилүү бир жыштыктан төмөн гармоникаларды бир кыйла басаңдатуу үчүн колдонулат, ал жогорку өткөргүч чыпканын кесүү жыштыгы деп аталат.
Сүрөт параметрлеринин чыпкасы
Чыпка сүрөт параметрлеринин теориясынын негизинде иштелип чыккан жана ишке ашырылган. Бул чыпка туташуудагы сүрөттүн бирдей импедансы принцибине ылайык каскаддалган бир нече негизги бөлүктөн (же жарым бөлүктөн) турат. Негизги бөлүк схеманын түзүлүшүнө жараша туруктуу K-типтеги жана m-алынган типке бөлүнүшү мүмкүн. LC төмөнкү өткөргүч чыпкасын мисал катары алганда, туруктуу K-типтеги төмөнкү өткөргүч негизги бөлүктүн токтотуу тилкесинин басаңдашы жыштыктын жогорулашы менен монотондуу түрдө жогорулайт; m-алынган төмөнкү өткөргүч негизги түйүн токтотуу тилкесинде белгилүү бир жыштыкта ​​басаңдатуу чокусуна ээ жана басаңдатуу чокусунун абалы m-алынган түйүндөгү m мааниси менен башкарылат. Каскаддуу төмөнкү өткөргүч негизги бөлүктөрдөн турган төмөнкү өткөргүч чыпка үчүн, ички басаңдатуу ар бир негизги бөлүктүн ички басаңдашы суммасына барабар. Чыпканын эки учунда тең токтотулган кубат булагынын ички импедансы жана жүк импедансы эки учундагы сүрөт импедансына барабар болгондо, чыпканын жумушчу басаңдашы жана фаза жылышы тиешелүү түрдө алардын ички басаңдашы жана фаза жылышына барабар. (а) Көрсөтүлгөн чыпка туруктуу K кесилишинен жана каскаддагы эки m туунду кесилишинен турат. Z π жана Z π m сүрөт импедансы болуп саналат. (б) Анын басаңдашы жыштыгынын мүнөздөмөсү. Токтотуу тилкесиндеги эки басаңдашы чокуларынын /f ∞ 1 жана f ∞ 2 позициялары тиешелүү түрдө эки m туунду түйүндөрдүн m маанилери менен аныкталат.
Ошо сыяктуу эле, жогорку өткөрүмдүүлүк, тилкелүү өткөрүмдүүлүк жана тилкелүү токтотуучу чыпкалар да тиешелүү негизги бөлүмдөрдөн турушу мүмкүн.
Чыпканын сүрөт импедансы электр менен камсыздоонун таза каршылык ички каршылыгына жана бүт жыштык тилкесиндеги жүк импедансына барабар боло албайт (айырма токтотуу тилкесинде чоңураак), ал эми ички басаңдатуу жана жумушчу басаңдатуу өткөрүү тилкесинде бир топ айырмаланат. Техникалык көрсөткүчтөрдү ишке ашырууну камсыз кылуу үчүн, адатта, долбоордо жетиштүү ички басаңдатуу запасын сактоо жана өткөрүү тилкесинин туурасын көбөйтүү зарыл.
Иштөө параметрлеринин чыпкасы
Бул чыпка каскаддалган негизги бөлүктөрдөн турбайт, бирок чыпканын техникалык мүнөздөмөлөрүн так жакындатуу үчүн R, l, C жана өз ара индуктивдүүлүк элементтери менен физикалык жактан ишке ашырыла турган тармак функцияларын колдонот, андан кийин алынган тармак функциялары менен тиешелүү чыпка схемасын ишке ашырат. Ар кандай жакындаштыруу критерийлерине ылайык, ар кандай тармак функцияларын алууга болот жана ар кандай типтеги чыпкаларды ишке ашырууга болот. (а) Бул эң жалпак амплитудалык жакындаштыруу (бертовиц жакындаштыруусу) менен ишке ашырылган төмөнкү өткөргүч чыпканын мүнөздөмөсү; Өткөрүү тилкеси нөлгө жакын эң жалпак жыштык болуп саналат жана ал токтотуу тилкесине жакындаганда басаңдоо монотондуу түрдө жогорулайт. (в) Барабар толкундуу жакындаштыруу менен ишке ашырылган төмөнкү өткөргүч чыпканын мүнөздөмөсү (Чебышев жакындаштыруусу); Өткөрүү тилкесиндеги басаңдоо нөл менен жогорку чегинин ортосунда өзгөрүп турат жана токтотуу тилкесинде монотондуу түрдө жогорулайт. (д) Ал төмөнкү өткөргүч чыпканын мүнөздөмөлөрүн ишке ашыруу үчүн эллиптикалык функциянын жакындаштыруусун колдонот жана басаңдоо өткөрүү тилкесинде да, токтотуу тилкесинде да туруктуу чыңалуу өзгөрүшүн көрсөтөт. (g) Бул төмөнкү өткөргүч чыпканын мүнөздөмөсү менен ишке ашырылат; Өткөрүү тилкесиндеги басаңдоо бирдей амплитудада өзгөрүп турат, ал эми токтотуу тилкесиндеги басаңдоо индекс талап кылган көтөрүлүүгө жана төмөндөөгө жараша өзгөрөт. (b), (d), (f) жана (H) тиешелүү түрдө бул төмөнкү жыштыктагы чыпкалардын тиешелүү схемалары болуп саналат.
Жогорку өткөргүчтүү, тилкелүү жана тилкелүү токтотуучу чыпкалар, адатта, төмөнкү өткөргүчтүү чыпкалардан жыштыкты трансформациялоо аркылуу алынат.
Жумушчу параметр чыпкасы техникалык көрсөткүчтөрдүн талаптарына ылайык синтез ыкмасы менен так иштелип чыккан жана эң сонун иштөө жана үнөмдүүлүккө ээ чыпка схемасын ала алат,
LC чыпкасын жасоо оңой, баасы арзан, жыштык тилкеси кең жана байланыш, приборлор жана башка тармактарда кеңири колдонулат; ошол эле учурда, ал көп учурда башка көптөгөн чыпкалардын дизайн прототиби катары колдонулат.

Ошондой эле, биз сиздин талаптарыңызга ылайык RF пассивдүү компоненттерин ыңгайлаштыра алабыз. Сизге керектүү мүнөздөмөлөрдү берүү үчүн ыңгайлаштыруу барагына кире аласыз.
https://www.keenlion.com/customization/

Эмали:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com


Жарыяланган убактысы: 2022-жылдын 6-июну