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Mi-Wave 生产两种毫米波检测器产品线:平衡相位检测器(950 系列)和幅度检测器(990 系列),专为精密射频功率和相位测量应用而设计。
所示标准型号仅代表Mi-Wave更广泛的探针天线功能的一部分。我们可提供定制配置,以支持特定的频段、接口和应用需求,从而为专用射频、微波和毫米波系统提供优化的解决方案。
观看我们的介绍视频,了解有关该产品系列的更多信息,包括其主要特性、工作原理和常见应用。
主要特点和性能优势
全面的射频信号检测解决方案
Mi-Wave 的射频检测器产品系列包括幅度检测器(950 系列)、平衡相位检测器(990 系列)和正交相位检测器(991 系列),为微波和毫米波系统中的射频功率、幅度和相位测量提供多功能解决方案。
快速射频到直流信号转换
Mi-Wave探测器专为快速响应而设计,可将入射射频信号转换为成比例的直流电压输出,延迟极低。其高速运行使其成为实时监测、自动控制系统和动态射频测量的理想选择。
高灵敏度和宽动态范围
950系列幅度检测器在宽动态范围内具有出色的灵敏度,能够精确测量低电平和高功率射频信号。这使得它们非常适合标量测量、功率监测和仪器仪表应用。
精确相位检测
990系列平衡相位检测器采用匹配肖特基二极管技术,产生与两个等频输入信号之间的相位差成正比的直流输出。这使得同步、相位测量和闭环控制系统能够进行精确的相位比较。
低直流偏移和优异的端口隔离
精心匹配的检测器电路可最大限度地减少直流偏移,同时提供输入端口之间出色的隔离度。这提高了测量精度,并减少了精密相位敏感应用中的不必要耦合。
正交相位测量能力
991 系列正交相位检测器专为需要精确检测同相 (I) 和正交 (Q) 信号的应用而设计,支持先进的通信系统、相位敏感仪器和信号处理应用。
精密肖特基二极管技术
高性能肖特基检测器二极管具有快速开关速度、低结电容、优异的重复性和在支持频段内可靠的微波性能。
被动式、可靠运行
Mi-Wave 射频探测器无需复杂的有源电路即可运行,可提供可靠的长期性能,维护需求极低,同时还能轻松集成到现有的射频系统中。
支持微波和毫米波应用
Mi-Wave 射频探测器可在多个频段运行,支持在微波和毫米波频谱范围内运行的各种商业、科学、航空航天和国防应用。
适用于测试和测量系统
这些检测器广泛应用于标量分析仪、矢量测量系统、自动测试设备 (ATE)、频率合成器、校准系统和实验室仪器中,在这些应用中,需要快速、可重复的射频测量。
易于集成到射频子系统中
Mi-Wave 射频检测器可与公司的混频器、频率转换器、放大器、滤波器、耦合器、波导组件、天线和其他射频子系统无缝集成,提供完整的微波和毫米波测量解决方案。
可定制配置
可针对特定频率范围、连接器类型、波导接口、电气性能要求和专用系统应用提供定制探测器解决方案。
射频检测器是微波和毫米波电路中必不可少的元件,它将高频射频信号转换为成比例的直流电压输出,用于测量、监测和控制应用。与放大或变频信号的元件不同,射频检测器提取信号幅度或相位等有用信息,使电子系统能够实时、精确地监测射频性能。
Mi-Wave的射频检测器系列包括950系列幅度检测器、990系列平衡相位检测器和991系列正交相位检测器,可为射频功率检测、相位比较和正交信号测量提供解决方案。无论是测量信号强度还是比较两个射频信号之间的相位关系,这些检测器在微波和毫米波频段均能提供快速响应、卓越的灵敏度和可靠的性能。
950系列幅度检测器将入射射频能量转换为成比例的直流电压,使其成为标量分析仪、功率监测、自动电平控制 (ALC) 以及需要在宽动态范围内进行快速射频测量的仪器的理想选择。990系列平衡相位检测器采用匹配的肖特基二极管技术比较两个同频射频信号,产生与输入信号相位差成比例的直流电压,同时保持低直流偏移和出色的端口隔离度。991系列正交相位检测器专为需要精确检测同相 (I) 和正交 (Q) 信号的应用而设计,适用于高级通信、相控阵系统和精密相位敏感测量。
这些探测器广泛应用于雷达系统、卫星通信(SatCom)、电子战(EW)、频率合成器、锁相环(PLL)、标量和矢量测量系统、自动测试设备(ATE)、微波仪器和研究实验室。它们可与Mi-Wave的混频器、频率转换器、放大器、滤波器、耦合器、开关和其他射频组件无缝集成,从而提供完整的微波和毫米波子系统解决方案。
射频检测器信号处理
Mi-Wave 射频检测器将微波和毫米波信号转换为可测量的直流电压输出,用于幅度、功率和相位测量应用。
射频输入
微波或毫米波信号进入探测器。
射频检测器
950系列幅度
990系列平衡相
991系列正交相位
直流输出
电压与信号幅值或相位成正比。
950系列幅度检测
将入射射频功率转换为成比例的直流电压,用于快速功率测量、标量分析仪、自动电平控制系统和射频仪器。
990系列平衡相位检测
采用匹配的肖特基二极管来比较两个等频射频信号,并产生与它们的相位差成正比的直流电压,同时保持低直流偏移和出色的端口隔离。
991系列正交检测
为通信系统、相控阵天线、相位敏感仪器和信号处理应用提供精确的同相 (I) 和正交 (Q) 检测。
典型测量流程
该检测器将射频信息转换为低频直流电压,该电压可由仪器测量,由控制系统数字化,或用于自动反馈,例如功率控制、相位校准或系统校准。
射频功率监测
Mi-Wave 射频检测器可快速准确地将射频功率转换为成比例的直流电压,使其成为微波和毫米波发射机、接收机和实验室测试系统中连续功率监测的理想选择。
标量网络分析
950系列幅度检测器广泛应用于标量网络分析仪中,无需进行复杂的矢量测量即可测量插入损耗、增益、衰减和频率响应。其高灵敏度使其能够快速表征射频元件和子系统。
锁相环 (PLL)
990 系列平衡相位检测器通常集成到锁相环中,其中参考信号和反馈信号之间的精确相位比较对于频率合成、振荡器稳定和定时同步至关重要。
频率合成器
射频相位检测器通过持续监测振荡器之间的相位误差,帮助维持稳定的频率生成。这使得频率合成器能够在微波通信和雷达系统中实现优异的频率稳定性和低相位噪声。
雷达系统
雷达系统利用射频探测器进行信号监测、接收机校准、自动增益控制和相位测量。快速的探测器响应支持在微波和毫米波频率范围内进行精确的目标检测、信号处理和系统诊断。
卫星通信(SatCom)
在卫星通信系统中,射频检测器监测发射和接收的信号电平,同时支持相位同步和系统校准。它们有助于维持地面站和卫星有效载荷设备的可靠链路性能。
相控阵天线
平衡正交相位检测器能够精确测量天线单元之间的相位关系,支持相控阵雷达和通信系统的波束控制、波束形成和校准。
自动测试设备(ATE)
射频检测器广泛应用于自动化生产和实验室测试系统中,用于快速测量射频功率、验证元件、校准和验收测试。其快速响应速度提高了测量效率,同时保持了高精度。
自动液位控制(ALC)
幅度检测器产生反馈信号,使自动电平控制电路能够在放大器增益、温度或工作条件发生变化的情况下保持恒定的射频输出功率。
微波仪器
微波仪器——包括功率监测设备、频率转换器、频谱分析系统和实验室测量平台——使用射频检测器将高频信号转换为易于测量的直流电压,以便进行监测和控制。
电子战(EW)
电子战系统依靠射频探测器来监测信号幅度和相位特性,从而支持在宽微波频段内运行的威胁检测、信号情报、干扰系统和电子对抗应用。
研究与开发实验室
大学、政府实验室和商业研究机构使用 Mi-Wave 射频探测器进行微波实验、器件表征、原型评估和高级射频测量,这些应用都需要精确的幅度和相位信息。
通信系统
现代微波通信设备使用幅度检测器和相位检测器进行信号对准、调制验证、同步、校准和整体系统性能监控。
校准与验证系统
射频检测器提供可重复的直流输出,简化了放大器、衰减器、滤波器、混频器、耦合器和频率转换器的校准,有助于确保射频测试环境中的测量精度。
集成射频和微波子系统
Mi-Wave 射频检测器可与公司的混频器、频率转换器、放大器、滤波器、耦合器、开关、波导组件和天线无缝集成,为商业、航空航天、国防和科学应用提供完整的微波和毫米波子系统解决方案。
常见问题
什么是射频检测器?
射频检测器是一种微波或毫米波元件,它将高频射频信号转换为成比例的直流电压。该直流输出可由电子系统测量或处理,以确定信号的幅度、功率或相位特性,而无需直接测量射频波形。
幅度检测器和相位检测器有什么区别?
幅度检测器测量射频信号的强度或功率,并将其转换为直流电压。相位检测器比较两个相同频率的射频信号,并产生与它们之间的相位差成正比的直流输出。相位检测器常用于同步、频率控制和相控阵应用。
什么是正交相位检测器?
正交相位检测器测量射频信号的同相 (I) 分量和正交 (Q) 分量。这使得工程师能够分析先进通信、雷达和电子战系统中使用的相位关系、调制方案和复杂信号特性。
Mi-Wave射频探测器的工作原理是什么?
Mi-Wave射频检测器采用高性能肖特基二极管技术来整流或比较微波信号。根据检测器类型的不同,输入的射频能量被转换为成比例的直流电压,该直流电压代表信号幅度、射频功率或两个输入信号之间的相位关系。
肖特基二极管技术的优势是什么?
肖特基二极管具有极快的开关速度、低正向电压、低结电容以及在微波和毫米波频率下优异的灵敏度。这些特性使得射频检测器能够在保持测量精度和可重复性的同时快速响应。
有哪些频率范围可供选择?
Mi-Wave射频探测器可在多个微波和毫米波频段使用。具体工作频率取决于探测器系列和型号。我们也可提供定制频段以满足特殊应用需求。
哪些应用会用到射频检测器?
射频检测器广泛应用于:
- 雷达系统
- 卫星通信(SatCom)
- 锁相环(PLL)
- 频率合成器
- 标量网络分析仪
- 自动测试设备(ATE)
- 微波仪器
- 电子战
- 相控阵天线
- 研发实验室
- 射频产品测试
- 自动液位控制(ALC)系统
平衡相位检测器是用来做什么的?
平衡相位检测器比较两个工作频率相同的射频信号,并产生与它们的相位差成正比的直流电压。它们常用于锁相环、相位桥、同步电路、相干接收机和精密相位测量系统。
为什么低直流偏移很重要?
低直流偏移可通过减少输入信号间相位差很小或没有相位差时产生的非预期电压误差来提高测量精度。这使得相位测量更加精确,并提高了系统的整体稳定性。
什么是端口间隔离?
端口隔离度描述了探测器内部不同输入端口之间的电气隔离程度。高隔离度可以最大限度地减少信号泄漏,降低测量误差,并提高相位敏感应用的精度。
射频探测器能否测量极低的信号电平?
是的。950系列幅度检测器设计具有出色的灵敏度,能够精确测量低电平微波信号,同时保持较高的信号电平所需的宽动态范围。
射频检测器和射频功率传感器是一样的吗?
不。虽然两者都能将射频能量转换为可测量的输出,但射频检测器通常响应速度更快,专为连续监测和控制应用而设计。精密功率传感器通常针对绝对功率测量精度进行优化,而非高速运行。
射频探测器需要外接电源吗?
大多数射频检测器设计为无源器件,可直接从入射射频信号产生直流输出。根据整个测量系统的不同,可能需要使用外部电子设备来放大、数字化或处理检测器的输出电压。
Mi-Wave射频探测器能否集成到现有系统中?
是的。Mi-Wave 射频检测器旨在与现有的微波和毫米波系统集成,包括放大器、混频器、频率转换器、滤波器、耦合器、天线和自动化测试设备。
Mi-Wave是否提供定制化的射频检测器解决方案?
是的。Mi-Wave 可以为特定频段、波导接口、连接器类型、电气性能要求以及专业的商业、航空航天、国防和研究应用提供定制的射频检测器配置。
射频检测器计算器
估算微波和毫米波检测器系统的射频功率、检测器输出电压、相位差、正交幅度和动态范围。
射频功率转换器
在 dBm、毫瓦和瓦之间转换射频功率。
幅度检测器输出
根据射频输入功率和检测器灵敏度估算检测器直流输出。
与直流输出的相位差
利用检测器输出电压、零点偏移和相位检测器增益来估算相位差。
正交 I/Q 分析
根据测得的同相和交相电压分量,计算合成幅值和相位角。
探测器动态范围
确定检测器输入电平最小值和最大值之间的可用射频功率范围。
射频检测器术语表
幅度检测器
射频幅度检测器将微波或毫米波信号的功率或幅度转换为成比例的直流电压。幅度检测器通常用于功率监测、自动电平控制 (ALC)、标量测量和射频仪器仪表。
射频检测器
射频检测器是一种通过将高频射频信号转换为可测量的直流电压来提取其中信息的装置。根据其设计,射频检测器可以测量信号幅度、射频功率或多个信号之间的相位关系。
平衡相位检测器
平衡相位检测器比较两个工作频率相同的射频信号,并产生与它们之间的相位差成正比的直流输出电压。这些检测器广泛应用于锁相环(PLL)、同步系统和频率合成器中。
正交相位检测器
正交相位检测器测量射频信号的同相 (I) 分量和正交 (Q) 分量,从而能够精确确定先进通信和雷达系统中使用的信号的相位、幅度和调制特性。
肖特基二极管
肖特基二极管是一种半导体器件,以其低正向电压、快速开关速度和低结电容而著称。这些特性使得肖特基二极管成为微波和毫米波探测器应用的理想选择。
射频到直流转换
RF-DC转换是将微波信号转换为可由电子仪器测量或用于自动控制系统的比例直流电压的过程。
动态范围
动态范围是指检测器在保持可接受的线性度和测量精度的前提下,能够准确测量的最小和最大射频信号电平之间的范围。
探测器灵敏度
检测器灵敏度定义了在给定射频输入功率下产生的直流输出电压的大小。它通常以毫伏每毫瓦 (mV/mW) 或伏每瓦 (V/W) 为单位表示。
直流偏移
直流偏移是指在没有理想测量信号时出现的输出电压。低直流偏移可以提高测量精度,尤其是在精密相位检测和同步应用中。
端口间隔离
端口隔离度衡量的是一个检测器输入端与其他输入端之间的电气隔离程度。高隔离度可最大限度地减少信号泄漏,并提高相位测量精度。
相位差
相位差是指两个频率相同的射频信号之间的角度差。它通常以度或弧度为单位,是同步、波束成形和相干通信系统中的关键参数。
阶段(I)
同相(I)分量是用于表示复杂射频波形的两个正交信号分量之一。它用作正交信号处理的参考分量。
正交(Q)
正交 (Q) 分量是指相对于同相分量相差 90 度的信号。I 信号和 Q 信号共同完整地描述了射频波形的幅值和相位。
锁相环 (PLL)
锁相环是一种电子控制系统,它不断将输出信号的相位与参考信号的相位进行比较,并自动调整振荡器以保持同步。
频率合成器
频率合成器通过组合振荡器、相位检测器、锁相环和分频器来产生稳定的射频频率。射频检测器在保持频率精度和稳定性方面起着至关重要的作用。
自动液位控制(ALC)
自动电平控制是一种反馈系统,它通过根据检测器输出电压调整放大器增益来保持恒定的射频输出功率。
标量网络分析仪
标量网络分析仪仅测量射频元件的幅度特性,例如插入损耗或增益,而不测量相位信息。幅度检测器通常用于此类系统中。
自动测试设备(ATE)
自动测试设备 (ATE) 由计算机控制的仪器组成,用于在制造、校准和质量保证测试期间验证射频组件和系统的性能。
雷达系统
雷达系统利用射频探测器监测发射和接收的信号,支持校准,并提供信号信息以进行目标检测、跟踪和系统诊断。
卫星通信(SatCom)
卫星通信系统利用射频检测器来监测地面站、有效载荷和通信终端内的射频功率水平、相位关系和系统性能。
微波仪器
微波仪器包括用于生成、测量、监测或分析微波和毫米波信号的实验室和生产设备。射频检测器是许多此类仪器的基本组成部分。
电子战(EW)
电子战系统利用射频探测器监测信号的幅度、相位和频率特性,用于威胁检测、电子支援措施 (ESM)、电子攻击 (EA) 和对抗措施应用。
毫米波
毫米波(mmWave)是指电磁频谱中通常跨越30 GHz 至 300 GHz的部分,支持高分辨率雷达、卫星通信、5G/6G 网络、科学仪器和先进防御系统。
射频功率
射频功率是指射频信号所携带的电磁能量的大小。它通常以瓦特(W)、毫瓦(mW)或以毫瓦为参考的分贝(dBm)表示。
dBm的
dBm 是射频功率的对数单位,参考值为1 毫瓦。它在微波工程中被广泛使用,因为它简化了增益、损耗和系统性能的计算。
微波频率
微波频率通常涵盖大约1 GHz 到 30 GHz 的频谱,支持雷达、通信、传感、导航和实验室测量应用。
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