Atenuadores variáveis de tensão de diodo de pino
O processo de Atenuadores variáveis de tensão de diodo PIN são de alto desempenho soluções de atenuação de RF projetado para fornecer Ajuste contínuo do nível do sinal controlado por tensão em faixas de frequência de micro-ondas e ondas milimétricas.
Como parte do Portfólio de produtos de ondas milimétricas, esses atenuadores controlados por tensão permitir precisão gerenciamento de ganho de RF Em sistemas de alta frequência que exigem controle de sinal estável e repetível.
O processo de Topologia de diodo PIN varia a resistência de RF através de controle da corrente de polarização, permitindo uma atenuação suave e contínua sem comutação mecânica. Isso possibilita a implementação confiável de Controle automático de nível (ALC), Controle Automático de Ganho (AGC) e proteção do receptor em cadeias de sinal de radiofrequência complexas.
Esses atenuadores se integram diretamente com Amplificadores de RF de baixo ruído, Amplificadores de potência de micro-ondas e ondas milimétricas, e Conversores ascendentes e descendentes de frequência, ajudando a manter níveis de sinal controlados e estáveis faixa dinâmica do sistema.
A ênfase no desempenho inclui planicidade de atenuação, baixo VSWR, perda de inserção estável e correspondência precisa de impedância em toda a faixa de operação. Em arquiteturas construídas com guias de onda, curvas e torçõesEssas características são essenciais para a preservação geral. desempenho do sistema de RF e precisão de medição.
Os atenuadores de diodo PIN da Mi-Wave estão disponíveis em toda a linha. Portfólio de componentes de RF e micro-ondas, com configurações adaptadas à faixa de frequência, faixa de atenuação e requisitos de arquitetura do sistema.
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Para especificações detalhadas, configurações personalizadas ou orientações de integração, Entre em contato com a equipe de engenharia e vendas da Mi-Wave. Para discutir suas necessidades de atenuação de micro-ondas e ondas milimétricas.

| Modelo | Frequência Mínima (GHz) | Frequência Máxima (GHz) | Perda de inserção (dB) típica | Atenuação (dB) | Velocidade (nS) | Manuseio de potência (dBm) | Polarização DC | Polarização de controle (Volts) | Portas RF | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900KF-30/KF | 18 | 26.5 | 3 | 30 | <25 | 23 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | KF | |
| 900AF-30/599 | 26.5 | 40 | 3 | 30 | <25 | 23 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | Guia de ondas WR-28 com flange UG-599/U | |
| 900A-60/SMAFTTL-B | 27.5 | 28.5 | 0 | 60 | <25 | 25 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | SMA-F | |
| 900BF-25/383 | 33 | 50 | 3 | 25 | <25 | 23 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | Guia de ondas WR-22 com flange UG-383/U | |
| 900UF-30/383 | 40 | 60 | 3 | 30 | <25 | 23 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | Guia de ondas WR-19 com flange UG-383/UM | |
| 900VF-30/385 | 50 | 75 | 3 | 30 | <25 | 23 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | Guia de ondas WR-15 com flange UG-385/U | |
| 900EF-30/387 | 60 | 90 | 4 | 30 | <25 | 23 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | Guia de ondas WR-12 com flange UG-387/U | |
| 900WF-30/387 | 75 | 110 | 4 | 30 | <25 | 23 | + 8V a + 12V | 0 a +5 Volts | Guia de ondas WR-10 com flange UG-387/UM |
Calculadoras de atenuadores
Essas calculadoras oferecem suporte ao planejamento de nível de RF, proteção do receptor, simulação de perda de percurso, planejamento de atenuação em cascata e verificações rápidas de conversão de energia para cadeias de teste de RF, micro-ondas e ondas milimétricas.
Nível de saída
Calcule a potência de saída após a atenuação e estime a potência dissipada no atenuador.
Atenuação necessária
Determine a atenuação necessária para atingir um nível de saída desejado.
Atenuação em cascata
Adicione vários atenuadores em série. Insira os valores separados por vírgulas.
Relação atenuação/potência
Converter atenuação (dB) em relação de potência (Pout / Pin).
Relação entre atenuação e tensão
Converter atenuação (dB) em relação de tensão (Vout / Vin) em sistemas com impedância casada.
dBm ↔ W
Conversões rápidas para níveis de potência de RF.
Principais recursos e benefícios de desempenho
Os atenuadores variáveis de tensão com diodo PIN da Mi-Wave são projetados para fornecer controle de atenuação suave e repetível, além de desempenho de RF estável em faixas de frequência de micro-ondas e ondas milimétricas. Esses dispositivos são otimizados para aplicações de condicionamento dinâmico de sinal, onde a adaptação de impedância, a planicidade da atenuação e a resposta de controle previsível são essenciais.
Principais funcionalidades
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Atenuação contínua controlada por tensão para ajuste de nível preciso e em tempo real
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Topologia de diodo PIN Permite uma resposta rápida sem comutação mecânica ou desgaste.
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Cobertura de ondas de micro-ondas a ondas milimétricas Incluindo opções de banda Ka, Q, V e W (dependendo do modelo)
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Baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias) e excelente adaptação de impedância. para minimizar reflexões em cadeias de sinal de alta frequência
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Desempenho de atenuação estável em função da frequência para reduzir o erro de medição e melhorar a repetibilidade
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Configurações de guia de onda e coaxial Disponível para integração de sistemas e ambientes de teste.
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Projetado para controle automatizado em circuitos ALC, controle de ganho e circuitos de proteção do receptor
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Configurações personalizadas disponíveis para faixa de frequência, faixa de atenuação, características de controle e encapsulamento mecânico.
Benefícios de desempenho
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Proteção aprimorada do receptor e alcance dinâmico controlando os níveis de sinal antes dos estágios sensíveis
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Melhor calibração e precisão de teste por meio de atenuação repetível e redução dos efeitos de incompatibilidade
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Condicionamento de sinal mais limpo para sinais modulados e de banda larga onde a estabilidade é importante
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Controle de nível mais rápido em sistemas de malha fechada Suporte a ALC, AGC e cadeias de RF adaptativas
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Integração confiável em sistemas de laboratório, rack e embarcados. com comportamento de controle previsível e construção robusta
Aplicações
Os atenuadores variáveis de tensão com diodo PIN da Mi-Wave são utilizados em sistemas de RF, micro-ondas e ondas milimétricas que exigem controle contínuo, rápido e previsível do nível de sinal. Esses dispositivos são particularmente valiosos em aplicações onde a atenuação deve ser ajustada dinamicamente sem chaveamento mecânico e onde a estabilidade da impedância e a planicidade da atenuação impactam diretamente o desempenho geral do sistema.
Comunicações via satélite (SatCom)
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Cadeias de uplink e downlink da estação terrestre
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Testes de carga útil nas bandas Ka, Q, V e W
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Controle automático de nível (ALC) nos caminhos de transmissão e recepção.
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Condicionamento de sinal antes dos LNAs e conversores de frequência
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Verificação da margem do enlace e simulação de perda de percurso
A atenuação controlada por tensão permite o gerenciamento preciso do ganho em arquiteturas de comunicação via satélite de alta frequência, melhorando a proteção do receptor e a integridade do sinal.
Sistemas de radar
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Controle de ganho do módulo de transmissão/recepção (T/R)
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Proteção da parte frontal do receptor contra pulsos de alta potência.
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Calibração e balanceamento da cadeia de sinal
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Atenuação dinâmica em sistemas de antenas de faseamento
A resposta analógica rápida torna os atenuadores de diodo PIN ideais para ambientes de radar onde o tempo, a estabilidade e a confiabilidade são críticos.
Guerra Eletrônica (EW) e Sistemas de Defesa
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Condicionamento de sinal e controle de nível
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Gerenciamento adaptativo de front-end de RF
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Teste e validação de subsistemas de guerra eletrônica de alta frequência
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Atenuação controlada em arquiteturas multibanda e de banda larga
Atenuação estável e baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias) são essenciais em sistemas de guerra eletrônica que operam em amplas faixas de frequência.
Teste e medição de RF e micro-ondas
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Teste de sensibilidade do receptor
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Compressão de ganho e avaliação de linearidade
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Configurações de teste automatizadas que requerem controle analógico
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Calibração de geradores e amplificadores de sinal
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Medições laboratoriais de ondas milimétricas
O controle contínuo de tensão simplifica a integração em sistemas de teste automatizados e ambientes de controle remoto.
Pesquisa sobre 5G e a emergente tecnologia 6G em ondas milimétricas
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Pesquisa sobre formação de feixes e antenas de faseamento
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Avaliação de front-end mmWave
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Gerenciamento do nível de sinal em sistemas protótipos
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Desenvolvimento de infraestrutura sem fio
O controle de atenuação de alta frequência oferece suporte ao condicionamento preciso de sinais exigido em plataformas avançadas de pesquisa sem fio.
Integração em nível de sistema
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Subsistemas de RF montados em rack e integrados
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Plataformas aeroespaciais e de defesa
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Sistemas de pesquisa industrial e científica
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Ambientes de onda contínua e de alto ciclo de trabalho
Os atenuadores de diodo PIN da Mi-Wave são projetados para se integrarem perfeitamente em arquiteturas de RF de laboratório, produção e implantação em campo, onde são necessários comportamento de atenuação previsível e construção robusta.
Perguntas frequentes sobre o atenuador de tensão variável com diodo PIN
Estas respostas rápidas abrangem atenuadores variáveis de tensão com diodo PIN para micro-ondas e ondas milimétricas, utilizados em comunicações via satélite (SatCom), sistemas de radar, plataformas de guerra eletrônica, desenvolvimento de 5G/mmWave, sistemas de telemetria e aplicações de teste e medição de radiofrequência.
Respostas rápidas
Um atenuador variável de tensão com diodo PIN ajusta continuamente o nível do sinal de RF variando a tensão de polarização aplicada ao diodo PIN. Isso altera a resistência de RF do diodo, permitindo um controle preciso da atenuação sem a necessidade de chaveamento mecânico.
Um atenuador fixo fornece um valor de atenuação constante. Um atenuador variável por tensão permite o ajuste da atenuação em tempo real usando uma tensão de controle analógica, tornando-o adequado para controle automático de nível e sistemas de RF adaptativos.
Os atenuadores de diodo PIN oferecem resposta mais rápida, ausência de desgaste mecânico, controle mais suave e melhor integração em sistemas automatizados de micro-ondas e ondas milimétricas.
Mais perguntas técnicas
Sim. Eles são comumente usados em cadeias de uplink e downlink nas bandas Ka, Q, V e W para controle de ganho, proteção do receptor e calibração.
O Mi-Wave suporta bandas de micro-ondas e ondas milimétricas, incluindo as bandas X, Ku, Ka, Q, V e W, dependendo da configuração.
Aumentar a corrente de polarização diminui a resistência de RF e reduz a atenuação. Diminuir a corrente de polarização aumenta a resistência de RF e eleva a atenuação. A resposta exata depende da topologia do circuito e da frequência.
Uma baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias) minimiza reflexões e perdas por desajuste, que são especialmente críticas em frequências mais altas de micro-ondas e ondas milimétricas.
Sim. A faixa de frequência, a faixa de atenuação, as características de controle, o tipo de interface e a configuração mecânica podem ser personalizados para atender aos requisitos específicos do sistema de RF.
1. Tecnologia de diodo PIN e atenuador
Diodo PIN
Um dispositivo semicondutor com uma região intrínseca (I) entre as camadas P e N. Em aplicações de radiofrequência (RF) e micro-ondas, o diodo PIN atua como um resistor controlado por corrente em altas frequências. Essa propriedade permite o controle contínuo da atenuação em atenuadores variáveis por tensão usados em sistemas de micro-ondas e ondas milimétricas.
Atenuador de diodo PIN
Um atenuador de RF que utiliza um ou mais diodos PIN para variar a atenuação com base na corrente de polarização CC aplicada. É comumente usado em circuitos de controle de ganho analógico, controle automático de nível (ALC) e proteção de receptores.
Atenuador de Tensão Variável (VVA)
Um atenuador de RF continuamente ajustável que varia o nível do sinal usando uma tensão de controle analógica. Ao contrário dos atenuadores fixos ou dos atenuadores digitais de passo, os VVAs proporcionam um controle de atenuação suave e em tempo real.
Atenuador Fixo
Um atenuador de RF que fornece um valor de atenuação constante em dB. Utilizado para redução permanente do nível do sinal ou para calibração.
Atenuador de passos digital
Um atenuador que fornece níveis de atenuação discretos, normalmente controlados por lógica digital. Ao contrário dos VVAs de diodo PIN, os atenuadores de passos não oferecem controle analógico contínuo.
Corrente de polarização
A corrente contínua aplicada a um diodo PIN controla sua resistência de radiofrequência (RF). O aumento da corrente de polarização diminui a resistência de RF e reduz a atenuação; a diminuição da corrente aumenta a atenuação.
Faixa de tensão de controle
A faixa de tensão CC permitida para controlar a atenuação em um atenuador variável por tensão. A tensão de controle determina a faixa de atenuação utilizável e a linearidade.
2. Terminologia de Atenuação e Desempenho de RF
Atenuação (dB)
A redução na potência do sinal de RF é expressa em decibéis. A atenuação é calculada com base na relação entre a potência de entrada e a potência de saída e é fundamental para o planejamento do nível de RF e a proteção do sistema.
Faixa de Atenuação
A faixa total de atenuação ajustável de um atenuador variável por tensão, normalmente expressa em dB (por exemplo, 0–20 dB, 0–30 dB).
Linearidade de atenuação
A consistência e a previsibilidade da atenuação em função da tensão de controle. Uma boa linearidade garante um controle de ganho estável nos circuitos ALC e AGC.
Perda de inserção
A perda mínima de sinal ocorre quando o atenuador está configurado em seu estado de atenuação mais baixo. Uma menor perda de inserção melhora o desempenho de ruído do sistema.
Planicidade de atenuação
A variação da atenuação ao longo da faixa de frequência de operação. Uma resposta de atenuação plana é crucial em sistemas de micro-ondas de banda larga e ondas milimétricas.
VSWR (relação de onda estacionária de tensão)
Uma medida da adaptação de impedância em um caminho de sinal de RF. Uma baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias) em um atenuador reduz reflexões e melhora a estabilidade do sistema em frequências de micro-ondas e ondas milimétricas.
Perda de retorno
A quantidade de potência de radiofrequência refletida devido à incompatibilidade de impedância. Uma alta perda de retorno indica uma boa adaptação de impedância.
Manipulação de potencia
A potência máxima de entrada de RF que um atenuador pode dissipar com segurança sem sofrer danos térmicos ou degradação de desempenho.
Dissipação de energia
A potência de radiofrequência é convertida em calor dentro de um atenuador. Em atenuadores variáveis por tensão, a dissipação aumenta conforme a atenuação aumenta.
dynamic Range
A faixa utilizável entre o sinal mínimo detectável e o sinal máximo permitido antes da distorção ou sobrecarga. Uma atenuação adequada melhora a faixa dinâmica do sistema.
3. Aplicações de atenuação em nível de sistema
Controle automático de nível (ALC)
Um sistema de realimentação que ajusta a atenuação para manter um nível de saída de RF constante. Atenuadores variáveis de tensão com diodo PIN são comumente usados em circuitos ALC em cadeias de transmissão de comunicação via satélite.
Controle Automático de Ganho (AGC)
Um sistema que ajusta automaticamente o ganho ou a atenuação para estabilizar a amplitude do sinal recebido em receptores de radiofrequência e micro-ondas.
Proteção do Receptor
O uso da atenuação de RF para evitar que a potência excessiva do sinal danifique amplificadores de baixo ruído (LNA) ou componentes sensíveis da entrada de sinal.
Loop de controle de ganho
Um sistema de circuito fechado que utiliza atenuadores ou amplificadores de tensão variável para regular a amplitude do sinal dentro de uma cadeia de transmissão ou recepção.
Condicionamento de sinal
O processo de ajustar o nível do sinal, a impedância ou as características espectrais dentro de uma cadeia de sinal de radiofrequência para otimizar o desempenho do sistema.
Orçamento do link
Um cálculo em nível de sistema usado em comunicações via satélite e enlaces de micro-ondas para determinar a atenuação necessária, a potência de transmissão, o ganho da antena e a perda de percurso para se obter uma comunicação confiável.
4. Terminologia de Frequência e Interface
Frequências de micro-ondas
Normalmente, a faixa de frequência varia de 1 GHz a 30 GHz. As bandas mais comuns incluem a banda X, a banda Ku e a banda Ka.
Frequências de ondas milimétricas
Frequências acima de 30 GHz, incluindo as bandas Ka, Q, V e W. Os atenuadores de ondas milimétricas exigem um cuidadoso casamento de impedância e baixa variação de perda de inserção.
Atenuador de guia de ondas
Um atenuador implementado em uma estrutura de guia de ondas para operação com baixa perda em frequências de ondas milimétricas.
Atenuador coaxial
Um atenuador que utiliza conectores coaxiais e linhas de transmissão, comumente usado em configurações de teste de RF e micro-ondas em laboratório.
Atenuadores variáveis de tensão de diodo PIN
Atenuadores variáveis de tensão de diodo PIN fornecer controle contínuo de atenuação de RF analógica em faixas de frequência de micro-ondas e ondas milimétricasEsses atenuadores de alto desempenho são projetados para uma atenuação precisa. ajuste do nível do sinal Em sistemas de radiofrequência exigentes, onde estabilidade, repetibilidade e desempenho em alta frequência são críticos.
Como parte do Portfólio de produtos de ondas milimétricas, esses atenuadores controlados por tensão suportam uma ampla gama de bandas de frequência, faixas de atenuação, e configurações de tensão de controle para atender aos diversos requisitos do sistema.
Como funcionam os atenuadores de diodo PIN
O processo de Topologia de diodo PIN Ajusta a resistência de RF através de controle da corrente de polarização, permitindo uma atenuação suave e contínua sem comutação mecânica. Isso possibilita a implementação precisa de:
- Controle automático de nível (ALC)
- Controle Automático de Ganho (AGC)
- Proteção do receptor
- Condicionamento dinâmico de sinal
Como a atenuação varia proporcionalmente à corrente de polarização, os engenheiros podem obter um gerenciamento estável do ganho de RF em amplas faixas de frequência, preservando a integridade do sinal.
Características de desempenho elétrico
Os principais atributos de desempenho incluem:
- Faixa de atenuação e linearidade
- Baixa perda de inserção
- Atenuação plana em toda a faixa de frequência
- Baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias) e casamento de impedância
- Capacidade de gerenciamento de potência e estabilidade térmica
Em sistemas de alta frequência construídos com guias de onda, curvas e torçõesManter a atenuação estável e o controle de impedância é essencial para preservar margem do link e global desempenho do sistema de RF.
Integração em cadeias de sinal de radiofrequência
Os atenuadores de tensão variável com diodo PIN são comumente integrados com:
- Amplificadores de RF de baixo ruído (LNAs)
- Amplificadores de potência de micro-ondas e ondas milimétricas
- Conversores ascendentes e descendentes de frequência
Nas arquiteturas de transmissão e recepção, os atenuadores são usados para regular os níveis de sinal, evitar sobrecarga na entrada e manter a faixa dinâmica adequada em toda a cadeia de RF.
Configurações mecânicas e confiabilidade
Os atenuadores de diodo PIN da Mi-Wave estão disponíveis em configurações adequadas para integração em laboratório, sistemas montados em rack e aplicações em subsistemas embarcados. O encapsulamento mecânico e o gerenciamento térmico são projetados para garantir uma operação confiável sob condições extremas. onda contínua (CW) e condições de alto ciclo de trabalho em ambientes de micro-ondas e ondas milimétricas.
Soluções Personalizadas
Como os requisitos de atenuação variam de banda de frequência, faixa de atenuação, interface de controlee, em geral arquitetura do sistema de radiofrequênciaA Mi-Wave trabalha em estreita colaboração com os clientes para definir configurações elétricas e mecânicas otimizadas.
Explore o completo Portfólio de componentes de RF e micro-ondas Ou entre em contato com a Mi-Wave para discutir soluções personalizadas de atenuadores variáveis de tensão com diodo PIN, adaptadas à sua aplicação de micro-ondas e ondas milimétricas.







