Inženjeri koji rade na modernim bežičnim sustavima stalno se bore s neželjenim harmonicama, emisijama izvan opsega i prekidanjem komunikacije. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, radi se o "prvoj liniji obrane" koja se koristi za zaštitu od zračenja. Njegov osnovni zadatak je jednostavan: omogućuje da signali ispod ciljne frekvencije prođu uz minimalno smanjenje, dok teško-ruke smanjenje blokira višu frekvenciju. Međutim, prevoditi taj jednostavan koncept u pouzdanu hardver zahtijeva uravnoteženje gubitka ulaska, upravljanja snagom, veličine paketa i faze odgovora.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
Razumijevanje topologija osnovnih filtera
Izbor RF filtera za nizak prolaz zahtijeva odabir prave fizičke topologije za vašu radnu frekvenciju, zahtjeve za energijom i ograničenja mehaničkog dizajna. U RF-projektu postoje tri glavna fizička rješenja: LC filteri s grupnim elementima, keramički RF filteri i filteri s niskim prolaskom visokih snaga.
-
S druge strane, za sve one koji su uključeni u kategoriju "Specifični proizvodi" u ovom Prilogu, primjenjuje se sljedeći standard: : Standardni induktor i kondenzator dobro rade za niske frekvencije do otprilike 1 GHz. Njihova glavna prednost leži u fleksibilnosti rasporeda, niskim početnim troškovima i jednostavnom podešavanju frekvencija presjeka. Međutim, pri većim mikrovalnim frekvencijama, parazitska kapaciteta, serijska induktivnost i varijacije tolerancije komponenti uzrokuju pad performansi. Kako se prostor ploče smanjuje, diskretni induktor i kondenzatori na površini pate od neželjene spajanja koja ograničava odbacivanje stopbanda.
-
S druge strane, radiatori za radiometar u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, radi se o proizvodnji električnih goriva za električne gorive. To omogućuje veliku toplinsku stabilnost, mali otisak i oštar prelazno-zaustavni traka. Oni su standardni u mobilnoj opremi, kompaktnim Wi-Fi radio uređajima i IoT prijemnicima s niskom energijom gdje je površina ploče štampanih kola ograničena. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 765/2008 i
-
S druge strane, za potrebe ovog članka, za radio sustave velike snage koje prelaze desetine ili stotine vatova, filteri s nizakim prolaskom šupljine su industrijski standard. U ovom slučaju, radi se o mehaničkim konstrukcijama od čvrstog aluminija ili bakra, koje imaju unutarnje rezonančne šupljine koje pružaju izuzetno mali gubitak ulaska, često ispod 0,2 dB, uz upravljanje snagom koja doseže stotine ili tisuće vatova. Iako su veći i skuplji za proizvodnju, dizajn filtera s niskim prolaskom u šupljini pruža visoke Q-faktore potrebne za izlaze odašiljača u telekomunikacijskim baznim postajama i televizijskim tornjevima.
Usporedba topologija filtera
| Uređaj za upravljanje |
LC filtar |
S druge strane, radiometar se može koristiti za: |
S druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, |
| Četvrtina |
Sastavni tok 1 GHz |
300 MHz 6 GHz |
s druge strane, za sve proizvode iz kategorije 1a, u skladu s člankom 1. stavkom 1. |
| Gubitak ubrizgavanja |
0,5 2,0 dB |
0,5 1,5 dB |
0,1 0,5 dB |
| Rukovanje snagom |
smanjenje |
smanjenje |
10 W 500 W+ |
| Fizički otisak |
Srednja |
Sredstva za upravljanje |
Velika |
| Relativna cijena |
Niska |
Srednja |
Visoko |
Kritske specifikacije RF filtera koje svaki inženjer mora procijeniti
U slučaju da se filter podudara s rasporedom sustava, potrebno je pregledati ključne specifikacije RF filtera. Prekinutje jednog parametra može uzrokovati desenzibilizaciju prijemnika, toplinski preopterećenje ili degradirani propusnost podataka.
-
Četvrtina ograničenja (Fc) : Frekvencija u kojoj snaga signala opada za 3 dB u odnosu na prijenos propusnog pojasa.
-
Gubitak ubrizgavanja u slučaju da se ne primjenjuje, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. Smanjeni gubitak ulaska očuva učinkovitost pojačača snage i održava nizak broj buke sustava.
-
Odbijanje prekidača u slučaju da je to moguće, za određene frekvencije, mora se utvrditi da je frekvencija u skladu s odredbama iz točke (a) i (b) ovog članka. U slučaju da je filter u stanju da blokira zvuk izvan opsega, on se može koristiti za određivanje frekvencije.
-
U skladu s člankom 31. stavkom 1. u slučaju da je sustav u stanju da se pokrene, mora se utvrditi da je sustav u stanju da se pokrene. Loš povratni gubitak odražava snagu natrag prema pojačavanju snage odašiljača, stvarajući toplinu i distorziju.
-
Uređenje i odlazak filtera broj polova određuje strmost odbacivanja nakon točke presjeka. Standardni dizajn trećeg reda nudi otprilike 18 dB po oktavi, dok dizajn sedmog reda pruža do 42 dB po oktavi. Dodavanje stubova oštri otvaranje, ali također povećava gubitak uloženih materijala, fazne nelinearnosti i veličinu kola.
-
Grupa odgode u digitalno moduliranim komunikacijskim uređajima (kao što su QAM ili OFDM), nelinearni fazni odgovor stvara promjene kašnjenja na frekvencijama propusnog pojasa. Obustava raznovrsne skupine ograničava smetnje između simbola i održava nisku stopu bitne pogreške.
Primenjivanje u stvarnom svijetu i rješavanje problema
U redizajnu UHF odašiljača koji radi oko 270 MHz, inženjeri su naišli na probleme s prekomjernim emisijama 3. harmonije na 810 MHz. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Komisija je odlučila o uvođenju mjera za utvrđivanje mjera za utvrđivanje mjera za utvrđivanje mjera za utvrđivanje mjera za utvrđivanje mjera za utvrđivanje mjera za utvrđivanje mjera za utvrđ
Zamjena diskretne LC strukture visokim Q, 5-polskim keramičkim RF filtrom oštrila je krivu odvratanja, smanjujući harmonicno odbacivanje za dodatnih 35 dB. To je lako dovelo odašiljač u usklađenost s propisima. Osim toga, prelazak na površinski otisak ceramičkog RF filtera uštedio je nekretnine na ploči, ostavljajući prostor za nadzorna kola na istom sloju.
Integrirati RF filtere s niskim prolaskom u složene RF sustave
Uvođenje RF filtera za nisko prolazno zračenje unutar signala u lancu u velikoj mjeri ovisi o ciljevima rada:
-
Izlazni sustav za pojačavanje snage prijenosnika u slučaju da se radi o radiološkom sustavu, radiološki sustav može se koristiti za radiološke programe.
-
Sljedeći članak u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, radioničari koji se koriste za prijenos energije iz sustava radionaftacije moraju imati:
-
Sastavci dupleksnih i dipleksnih uređaja u kombinaciji s mrežama visokog prolaza ili propusnog opsega, filteri s niskim prolazom odvajaju prenosne i prijemne opsežne trake, osiguravajući čistu izolaciju među zajedničkim antenaskim sustavima.
Inženjerska stručnost i proizvodna podrška
Dizajniranje visoko-izvodnih RF filtera za nisko prolazno zračenje zahtijeva točnu simulaciju kola, prilagođene elektromagnetske alate za raspored i strogu kontrolu kvalitete proizvodnje. Moderne bežične mreže zahtijevaju prilagođena rješenja kada su spremne komponente nedovoljne za specifikacije gubitka ili mehaničke faktore oblika.
Specijalizirani proizvođači kao što je Zhenjiang Worldpeak Communication Co., Ltd. podržavaju globalno uvođenje mreže s prilagođenim RF filtrom. Održavanjem potpuno integrisanih simulacija, prototipa, CNC obrade i automatiziranih testnih objekata, prilagođeni keramički RF filteri i skupovi kavijalnih filtera s niskim prolaskom mogu se prilagoditi točnim zahtjevima sustava. Svaki filter prolazi kroz testiranje na analizatoru vektorske mreže za gubitak ulaska, VSWR i parametre odbacivanja prije instalacije, pomažući inženjerima da pruže pouzdane bežične performanse diljem svijeta.