描述:
Mi-Wave 的 515 系列直读电子精密衰减器通过安装在圆形波导部分中的电阻叶片的旋转提供 0 至 60 dB 的校准衰减。这些装置通常被称为精密旋转叶片衰减器。
产品特性
• 高达 60dB 的高精度
• 低驻波比
• 直读
• 低插入损耗
• 消隙驱动器
• 相移可忽略不计
• 使用 USB C 电缆的可充电内置电池
• 电池寿命 40 小时
应用
• 测试与测量
• 手动测试设置
• 移动和卫星通信
• 雷达系统
所示标准型号仅代表 Mi-Wave 更广泛产品功能的一部分。 自定义配置 可提供特定支持 频段、接口和应用要求从而为专用射频、微波和毫米波系统提供优化的解决方案。
功能与规格
Mi-Wave 的 515 系列直读式电子精密衰减器旨在为微波和毫米波系统提供准确、稳定和可重复的衰减。
直接读取衰减控制
通过精密机械旋转机构提供校准衰减,使用户无需外部测量验证即可直接设置衰减级别。
衰减范围:0 至 60 分贝
为信号控制、校准和接收器测试应用提供宽广的动态范围。
高精度性能
专为需要在整个衰减范围内保持一致和可重复衰减设置的精密应用而设计。
低驻波
保持良好的阻抗匹配,以最大限度地减少信号反射,确保测量可靠性。
低插入损耗
最大限度地减少超出预期衰减范围的额外信号损失,从而在高频系统中保持信号完整性。
相移可忽略不计
经过精心设计,可最大限度地减少相位变化,使其适用于灵敏的测量和校准应用。
防反冲驱动机构
确保平滑、精确和可重复的衰减调节,无机械间隙或漂移。
可充电内置电池(USB-C)
内置可充电电池,无需持续外接电源即可便携使用。
电池寿命:长达40小时
支持在实验室或现场环境中长时间使用,无需频繁充电。
圆形波导设计
利用圆形波导段中的电阻叶片实现稳定、无模式的衰减性能。
应用
Mi-Wave 的 515 系列直读式电子精密衰减器用于射频、微波和毫米波系统中,这些系统需要精确、便携和可重复的衰减控制。
射频和微波测试系统
在放大器、接收器和微波子系统的测试过程中,提供精确的信号电平控制。
校准与计量实验室
非常适合需要 可重复的衰减设置和测量精度支持仪器校准和验证工作流程。
便携式射频测试
凭借其 内置可充电电池515 系列非常适合现场测试和移动射频测量设置。
波导系统中的信号调理
用于控制信号元件之间的电平,以防止过载并保持系统正常运行。
接收机灵敏度测试
允许工程师以可控的方式降低信号电平,以评估接收器阈值和动态范围。
工程开发与研发
支持微波和毫米波设计环境下的系统调优、原型设计和故障排除。
航空航天与国防系统
适用于雷达、通信和电子战系统,在这些系统中,稳定和可重复的衰减至关重要。
常见问题
什么是直读式电子精密衰减器?
直接读取式电子精密衰减器是一种通过机械调节机制提供校准衰减的设备,通常还具有数字读数或电池供电等电子功能。
515系列的衰减范围是多少?
515系列提供 0 至 60 dB 的校准衰减.
515系列如何调节衰减?
通过旋转圆形波导段内的电阻叶片来控制衰减,从而实现平滑且可重复的信号衰减。
515系列需要外接电源吗?
不。它具有…… 可充电内置电池 可通过 USB-C 充电,实现便携式操作。
电池可以使用多长时间?
内置电池可提供高达 运转40小时 视使用情况而定。
旋转叶片衰减器设计有哪些优点?
旋转叶片衰减器提供 平滑的衰减控制、高精度、低插入损耗和最小相移因此,它们非常适合用于精密射频应用。
515系列是否适用于校准应用?
是的。其高精度、高重复性和直接读数能力使其非常适合校准和计量环境。
射频衰减器计算器
这些射频衰减器计算器旨在帮助使用直读式精密衰减器、波导衰减器和实验室射频测试装置的微波和毫米波工程师。使用这些工具可以快速转换衰减值、估算功率水平、评估级联损耗并分析X波段至J波段系统的阻抗匹配性能。
分贝功率比
将以分贝为单位的衰减或增益转换为线性功率比。
功率比(单位:分贝)
将线性功率比转换为分贝。
分贝 (dBm) 转换为瓦特 (W)
将射频功率(单位为 dBm)转换为瓦特,用于测试和系统级计算。
瓦特到分贝米
将瓦特转换为 dBm,用于射频信号电平分析。
级联衰减计算器
将多个衰减器值相加,即可确定总路径衰减。
VSWR 至回波损耗
根据已知的驻波比值估算回波损失。
直读式电子衰减器术语表
衰减器基础知识
直读衰减器
一种衰减器,允许用户使用校准刻度设置衰减级别,而无需外部测量设备。
旋转叶片衰减器
一种利用波导内旋转电阻叶片来控制信号衰减的衰减器。
精密衰减器
专为测量和校准环境中的精确、可重复的信号衰减而设计的衰减器。
电气性能
衰减 (dB)
以分贝表示的信号功率降低。
插入损耗
设备引入的信号损耗超出预期衰减范围。
VSWR(电压驻波比)
射频系统中阻抗匹配和信号反射的度量。
相移
信号通过设备时发生的相位变化。
相移可忽略不计
元件引入的相位变化极小,这对保持测量精度至关重要。
射频和频率
射频(RF)
用于通信、传感和测量的电磁信号。
微波频率
频率范围通常为 1 GHz 至 30 GHz。
毫米波(mmWave)
先进射频系统中使用的频率高于 30 GHz。
机械与设计
阻力叶片
插入波导中的损耗元件,用于控制信号衰减。
圆波导
一种具有圆形横截面的波导结构,用于实现稳定的射频传播。
防反冲驱动
一种旨在消除运动中的间隙或松动的机械系统,确保精确调节。
动力与运行
可充电内置电池
内置电源,使衰减器无需外部电源即可工作。
USB-C 充电
用于给内置电池充电的现代电源接口。
便携式操作
能够独立于固定电源运行该设备。
系统和应用程序
校准
利用已知参考标准验证测量精度的过程。
信号调理
调整信号电平以满足系统要求。
接收机灵敏度测试
测试接收器能够检测到的最小信号电平。
射频测试与测量
使用专用设备对射频系统性能进行评估。
注意: 我们的网站仅包含我们构建的几种类型的衰减器。请咨询我们以满足您的具体需求。
| 型号 | 最低频率 (GHz) | 最大频率 (GHz) | 插入损耗 (dB) 典型值 | 衰减范围 (dB) | 分辨率 (dB) | 功率处理(瓦) | 射频端口 | 准确性 | 友情链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515库/419 | 12.4 | 18 | 0.5 | 0-60 | 0.01 | 0.3 | 带 UG-62/U 法兰的 WR-419 波导 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515K / 595 | 18 | 26.5 | 0.5 | 0-60 | 0.01 | 0.3 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515(34)/ 595 | 22 | 33 | 0.5 | 0-60 | 0.01 | 0.2 | 带 UG-34/U 法兰的 WR-595 波导 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515A / 599 | 26.5 | 40 | 0.5 | 0-60 | 0.01 | 10 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515B / 383 | 33 | 50 | 0.7 | 0-60 | 0.01 | 7 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515U/383 | 40 | 60 | 1.0 | 0-60 | 0.01 | 5 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515V / 385 | 50 | 75 | 1.2 | 0-60 | 0.01 | 5 | WR-15 波导,UG-385/U 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515E/387 | 60 | 90 | 1.8 | 0-60 | 0.01 | 2 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515瓦/ 387 | 75 | 110 | 3.3 | 0-60 | 0.01 | 2 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515层/387 | 90 | 140 | 3.4 | 0-60 | 0.01 | 0.1 | WR-08 波导,UG-387/UM 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515D / 387 | 110 | 170 | 3.5 | 0-60 | 0.01 | 0.1 | WR-06 波导,UG-387/UM 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% | |
| 515G / 387 | 140 | 220 | 3.8 | 0-60 | 0.01 | 0.1 | WR-05 波导,UG-387/UM 法兰 | 0.1 dB 或小于设定值的 1% |
高精度直读精密电子衰减器
主要功能包括:
- 精度和分辨率得到显着提高,以获得更好的性能。
- 0-60 dB 衰减:高达 60dB 衰减(以上仅供参考)和 0.1 db 的高精度或 < 设置的 1%。前面板上提供数字读数来显示衰减设置。
-USB 就绪:可使用标准 USB C 线缆为电池充电
515 系列直读精密衰减器用于所有射频测量系统。它们最常用于射频替代型设置,用于精确测量隔离、耦合、插入损耗和增益等特性
注意:
较低频率版本可提供 8.4 GHz 及以上频率。
准确性基于测试设备的校准。
提供其他频段/波导尺寸
WR-137
WR-112
WR-90
WR-75
WR-62
WR-51
WR-3



