| RFTYT მიკროზოლის შესუსტება | |||||||
| სიმძლავრე | სიხშირის დიაპაზონი (GHz) | სუბსტრატის ზომა (მმ) | მასალა | შესუსტების მნიშვნელობა (დბ) | მონაცემთა ფურცელი (PDF) | ||
| W | L | H | |||||
| 2W | DC-12.4 | 5.2 | 6.35 | 0.5 | Al2O3 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXXA-02MA5263-12.4 |
| DC-18.0 | 4.4 | 3.0 | 0.38 | Al2O3 | 01-10 | RFTXXA-02MA4430-18 | |
| 4.4 | 6.35 | 0.38 | Al2O3 | 15, 20, 25, 30 | RFTXXA-02MA4463-18 | ||
| 5W | DC-12.4 | 5.2 | 6.35 | 0.5 | ბეო | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXX-05MA5263-12.4 |
| DC-18.0 | 4.5 | 6.35 | 0.5 | ბეო | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXX-05MA4563-18 | |
| 10 ვატი | DC-12.4 | 5.2 | 6.35 | 0.5 | ბეო | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXX-10MA5263-12.4 |
| DC-18.0 | 5.4 | 10.0 | 0.5 | ბეო | 01-10, 15, 17, 20, 25, 27, 30 | RFTXX-10MA5410-18 | |
| 20 ვატი | DC-10.0 | 9.0 | 19.0 | 0.5 | ბეო | 01-10, 15, 20, 25, 30, 36.5, 40, 50 | RFTXX-20MA0919-10 |
| DC-18.0 | 5.4 | 22.0 | 0.5 | ბეო | 01-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 | RFTXX-20MA5422-18 | |
| 30 ვატი | DC-10.0 | 11.0 | 32.0 | 0.7 | ბეო | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXX-30MA1132-10 |
| 50 ვატი | DC-4.0 | 25.4 | 25.4 | 3.2 | ბეო | 03, 06, 10, 15, 20, 30 | RFTXX-50MA2525-4 |
| DC-6.0 | 12.0 | 40.0 | 1.0 | ბეო | 01-30, 40, 50, 60 | RFTXX-50MA1240-6 | |
| DC-8.0 | 12.0 | 40.0 | 1.0 | ბეო | 01-30, 40 | RFTXX-50MA1240-8 | |
მიკროზოლიანი შემასუსტებელი წარმოადგენს შემასუსტებელი ჩიპის ერთ-ერთ სახეობას. ე.წ. „spin on“ წარმოადგენს სამონტაჟო სტრუქტურას. ამ ტიპის შემასუსტებელი ჩიპის გამოსაყენებლად საჭიროა წრიული ან კვადრატული ჰაერის საფარი, რომელიც განთავსებულია სუბსტრატის ორივე მხარეს.
სუბსტრატის ორივე მხარეს სიგრძის მიმართულებით არსებული ორი ვერცხლის ფენა დამიწებას საჭიროებს.
გამოყენების დროს, ჩვენს კომპანიას შეუძლია მომხმარებლებს უფასოდ მიაწოდოს სხვადასხვა ზომისა და სიხშირის ჰაერის საფარი.
მომხმარებლებს შეუძლიათ სახელოების დამუშავება ჰაერის საფარის ზომის მიხედვით, ხოლო სახელოს დამიწების ღარი უნდა იყოს სუბსტრატის სისქეზე ფართო.
შემდეგ, გამტარი ელასტიური კიდე შემოეხვევა სუბსტრატის ორ დამიწების კიდეს და ჩასმულია ყდის შიგნით.
ყდის გარე პერიფერია შეესაბამება სიმძლავრის შესაბამის რადიატორს.
ორივე მხარეს კონექტორები ღრუსთან ხრახნებით არის დაკავშირებული, ხოლო კონექტორსა და მბრუნავ მიკროზოლიან შემამცირებელ ფირფიტას შორის კავშირი ხორციელდება ელასტიური ქინძისთავით, რომელიც ელასტიურ კონტაქტშია შემამცირებელი ფირფიტის გვერდით ბოლოსთან.
მბრუნავი მიკროზოლიანი ამაწევი ყველა ჩიპს შორის ყველაზე მაღალი სიხშირის მახასიათებლების მქონე პროდუქტია და მაღალი სიხშირის ამაწევი მოწყობილობების დასამზადებლად ძირითად არჩევანს წარმოადგენს.
მიკროზოლიანი შემამცირებლის მუშაობის პრინციპი ძირითადად სიგნალის შესუსტების ფიზიკურ მექანიზმზეა დაფუძნებული. ის ასუსტებს მიკროტალღურ სიგნალებს ჩიპში გადაცემის დროს შესაბამისი მასალების შერჩევით და სტრუქტურების დიზაინით. ზოგადად, შემამცირებელი ჩიპები შესუსტების მისაღწევად იყენებენ ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა შთანთქმა, გაფანტვა ან არეკვლა. ამ მექანიზმებს შეუძლიათ შესუსტებისა და სიხშირული რეაგირების კონტროლი ჩიპის მასალისა და სტრუქტურის პარამეტრების რეგულირებით.
მიკროზოლიანი შემამცირებლების სტრუქტურა, როგორც წესი, შედგება მიკროტალღური გადამცემი ხაზებისა და წინაღობის შესაბამისობის ქსელებისგან. მიკროტალღური გადამცემი ხაზები სიგნალის გადაცემის არხებია და დიზაინისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა გადაცემის დანაკარგი და დაბრუნების დანაკარგი. წინაღობის შესაბამისობის ქსელი გამოიყენება სიგნალის სრული შესუსტების უზრუნველსაყოფად, რაც უზრუნველყოფს შესუსტების უფრო ზუსტ რაოდენობას.
ჩვენს მიერ მოწოდებული მიკროზოლიანი შემამცირებლის შესუსტების რაოდენობა ფიქსირებული და მუდმივია და მას აქვს სტაბილურობა და საიმედოობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია იმ სიტუაციებში, როდესაც ხშირი რეგულირება საჭირო არ არის. ფიქსირებული შემამცირებლები ფართოდ გამოიყენება ისეთ სისტემებში, როგორიცაა რადარი, თანამგზავრული კომუნიკაცია და მიკროტალღური გაზომვები.