Почему делитель мощности нельзя использовать в качестве сумматора большой мощности?
2022-06-20
Как показано на рисунке:

В качестве делителя мощности сигнал поступает на вход IN, и когда сигнал достигает точек A и B, это сигнал той же частоты и фазы.
Следовательно, по R не течет ток, то есть нет потерь мощности, и R здесь играет роль в улучшении изоляции.
Сигнал делится поровну между out1 и out2.
В настоящее время мощность в основном зависит от мощности, передаваемой по микрополосковой линии.
Конечно, при выборе значения R следует также учитывать обрыв и короткое замыкание выходной клеммы.
На приведенном выше рисунке в качестве сумматора сигналы вводятся с выходов out1 и out2 соответственно.
Поскольку out1 и out2 — два разных источника сигнала, их частоты и фазы в точках A и B различны.
В это время через R течет ток. После теоретического расчета (см. «Принципы проектирования микрополосковых схем») мощность, передаваемая через R, равна 1/2out1+1/2out2.
Если выходы out1 и out2 вводят мощность 10 Вт соответственно, то R следует выбрать резистор мощностью как минимум более 10 Вт.
Аналогично, мощность выходов 1 и 2, достигающая «IN», может составлять только 1/2out1+1/2out2.
Существует ситуация, когда можно установить IN=out1+out2.
На рисунке ниже представлена принципиальная схема усилителя мощности 100 Вт.

Если лампы усилителя 1 и усилителя 2 соединены в пары без разности фаз, усиливается один и тот же сигнал возбуждения.
В точках А и Б находится сигнал мощностью 50 Вт с одинаковой частотой и фазой.
Никаких потерь мощности на R.
Таким образом, вся энергия синтезируется в порт C.
Поскольку делитель мощности обычно имеет микрополосковую структуру, балансовое сопротивление R обычно имеет небольшое значение.
А поверхность рассеивания тепла недостаточно велика, поэтому делитель мощности не следует использовать для синтеза высокой мощности.
Рекомендуется использовать мост 3 дБ для синтеза двух мощных несущих сигналов.
Поскольку мост 3 дБ может иметь резонаторную структуру и использовать мощную внешнюю нагрузку, он подходит для синтеза сигналов высокой мощности.

В качестве делителя мощности сигнал поступает на вход IN, и когда сигнал достигает точек A и B, это сигнал той же частоты и фазы.
Следовательно, по R не течет ток, то есть нет потерь мощности, и R здесь играет роль в улучшении изоляции.
Сигнал делится поровну между out1 и out2.
В настоящее время мощность в основном зависит от мощности, передаваемой по микрополосковой линии.
Конечно, при выборе значения R следует также учитывать обрыв и короткое замыкание выходной клеммы.
На приведенном выше рисунке в качестве сумматора сигналы вводятся с выходов out1 и out2 соответственно.
Поскольку out1 и out2 — два разных источника сигнала, их частоты и фазы в точках A и B различны.
В это время через R течет ток. После теоретического расчета (см. «Принципы проектирования микрополосковых схем») мощность, передаваемая через R, равна 1/2out1+1/2out2.
Если выходы out1 и out2 вводят мощность 10 Вт соответственно, то R следует выбрать резистор мощностью как минимум более 10 Вт.
Аналогично, мощность выходов 1 и 2, достигающая «IN», может составлять только 1/2out1+1/2out2.
Существует ситуация, когда можно установить IN=out1+out2.
На рисунке ниже представлена принципиальная схема усилителя мощности 100 Вт.

Если лампы усилителя 1 и усилителя 2 соединены в пары без разности фаз, усиливается один и тот же сигнал возбуждения.
В точках А и Б находится сигнал мощностью 50 Вт с одинаковой частотой и фазой.
Никаких потерь мощности на R.
Таким образом, вся энергия синтезируется в порт C.
Поскольку делитель мощности обычно имеет микрополосковую структуру, балансовое сопротивление R обычно имеет небольшое значение.
А поверхность рассеивания тепла недостаточно велика, поэтому делитель мощности не следует использовать для синтеза высокой мощности.
Рекомендуется использовать мост 3 дБ для синтеза двух мощных несущих сигналов.
Поскольку мост 3 дБ может иметь резонаторную структуру и использовать мощную внешнюю нагрузку, он подходит для синтеза сигналов высокой мощности.
Знания в области телекоммуникаций. Как предотвратить и избежать повреждения сетевого анализатора?
Анализатор спектра, ты правда умеешь им пользоваться?
Связанная статья
Компания ZD разработала сверхширокополосный модуль усилителя мощности мощностью 100 Вт на частотах 700-6000 МГц!
Развитие полосы пропускания и технологии модулей усилителя мощности ZD
Разработка модуля усилителя мощности ZD
Антенны являются неотъемлемой частью систем радиосвязи. Хотя различные типы радиооборудования имеют разные задачи, функции антенн в основном одинаковы. Один из них — излучать и принимать электромагнитные волны; другой — преобразование энергии, преобразование высокочастотного колебательного тока передатчика в высокочастотные электромагнитные волны для излучения и наоборот при приеме. Чем выше коэффициент усиления антенны, тем выше эффективность преобразования.
Некоторые мелочи об антеннах