Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er applikasjonsprinsippet for dioder i aktive antennesystemer?

1. Oversikt over aktive antennesystemer
(1) Grunnleggende sammensetning
Det aktive antennesystemet består hovedsakelig av antennearray, RF -front - sluttmodul, digital signalbehandlingsmodul og strømmodul. Antenne -matrisen er ansvarlig for å motta og overføre elektromagnetiske bølgesignaler; RF -fronten - endemodulen inkluderer lav - støyforsterkere, effektforsterkere, filtre osv., Som brukes til å forsterke, filtrere og prosesssignaler; Den digitale signalbehandlingsmodulen utfører digital prosessering på analoge signaler for å oppnå funksjoner som modulasjon og demodulering, stråleforming osv .; Kraftmodulen gir stabil strømforsyning for hele systemet.
(2) Arbeidsprinsipp
I mottaksmodus mottar antennearrayen elektromagnetiske bølgesignaler i rommet og konverterer dem til svake elektriske signaler. Disse elektriske signalene forsterkes av den lave - støyforsterkeren til RF -fronten - sluttmodul og overført til den digitale signalbehandlingsmodulen for videre behandling, og til slutt gjenopprette den opprinnelige informasjonen. I overføringsmodus modulerer den digitale signalbehandlingsmodulen informasjonen som skal overføres, forsterker den gjennom effektforsterkeren til RF -fronten - sluttmodul, og konverterer deretter det elektriske signalet til et elektromagnetisk bølgesignal gjennom antennearrayen som skal overføres til rommet.
2. Applikasjonsprinsippet for dioder i aktive antennesystemer
(1) Signalmodulering og demodulering
I signalmodulasjons- og demoduleringsprosessen til aktive antennesystemer spiller dioder en viktig rolle. Når du tar blandingsdioden som et eksempel, brukes i en superheterodyne -mottaker, blandingsdioden til å blande det mottatte RF -signalet med signalet generert av den lokale oscillatoren for å produsere et mellomfrekvenssignal. Blanding av dioder bruker sine ikke -lineære egenskaper for å la to inngangssignaler samhandle i dioden, generere sum og forskjellsfrekvenssignaler. Ved å velge et passende filter kan det ønskede mellomfrekvenssignalet ekstraheres, og dermed oppnå nedkonvertering av signalet. Ved den overførende enden kan blandingsdioden også brukes til UP -konvertering for å modulere basebandsignalet på RF -bæreren.
(2) Strømkontroll
Kraftkontroll er en av de viktigste teknologiene i aktive antennesystemer, som dynamisk kan justere overføringskraften basert på faktorer som kommunikasjonsavstand og signalkvalitet for å forbedre systemets kapasitet og dekningsområde, samtidig som du reduserer interferens til andre brukere. Dioder kan brukes som variable dempere i strømkontroll. For eksempel er PIN -diode en ofte brukt kraftkontrolldiode, og dens impedans kan justeres ved å endre DC -skjevspenningen påført den. Når den fremre skjevheten øker, synker motstanden til pinnedioden og signaldempingen avtar; Tvert imot, når den fremre forspenningsspenningen avtar, øker motstanden og signaldempingen øker. Ved å kontrollere forspenningsspenningen til pinnedioden nøyaktig, kan den presis kontrollen av overføringseffekten oppnås.
(3) Bytt kontroll
I aktive antennesystemer er det ofte nødvendig å veksle mellom forskjellige signalveier for å oppnå funksjoner som stråleforming og frekvens gjenbruk. Dioder kan tjene som bytteelementer for å oppnå rask bytte av signalveier. Schottky -dioder har lavt spenningsdråpe og hurtig byttehastighet, noe som gjør dem egnet for høy - frekvensbytteapplikasjoner. I av/på tilstand er den fremre motstanden til Schottky -dioden veldig liten, tilsvarer ledning; I kuttet - utenfor tilstanden er den omvendte motstanden veldig stor, tilsvarer frakobling. Ved å bruke passende spenning i kontrollkretsen, kan ledning og avskjæring av Schottky -dioder kontrolleres, og dermed oppnå signalbytte.
(4) Harmonisk undertrykkelse og frekvensvalg
I aktive antennesystemer kan tilstedeværelsen av ikke -lineære enheter generere harmoniske signaler, som kan ha uheldige effekter på systemytelsen, for eksempel å forstyrre kommunikasjonen i andre frekvensbånd. Dioder kan brukes til harmonisk undertrykkelse og frekvensvalg. For eksempel ved å bruke de ikke -lineære egenskapene til dioder, kan harmoniske undertrykkelseskretser utformes. Ved å velge riktig arbeidstilstand og kretsparametere av dioder, kan harmoniske signaler undertrykkes. I mellomtiden kan dioder også kombineres med induktorer, kondensatorer og andre komponenter for å danne filtre, noe som muliggjør selektiv passering av spesifikke frekvenssignaler og forbedrer frekvensselektiviteten til systemet.
https://www.trrsemicon.com/diode/SMd{ {2remner }diode/Bridge {{3remner }RectIfier {{4rincritrmb10f.html

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like