常用微波技术术语含义 .pdf

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常用微波器件/部件的技术指标及其基本含义

一、振荡器

概述:

近年来,新材料新工艺的进展为微波振荡信号的产生、放大和合成提供了很好的条件。微波

固态振荡电路是通过谐振电路与微波固态器件的相互作用,把直流能量转换为射频能量的装

置。固态振荡器工作电压低、效率高、可靠性高、寿命长、体积小、重量轻,从而在雷达、

通讯、电子对抗、仪器和测量等系统中得到广泛的应用。有人形象比喻微波振荡器是微波系

统的“心脏”,可见其在微波系统中的重要地位。

通常把振荡器分为两类:稳频振荡器、自由振荡器(含压控振荡器)等。稳频振荡器又分为

晶体稳频振荡器(晶振、晶振倍频链)、高Q腔稳频振荡器(同轴腔、波导腔、介质)、锁

相稳频振荡器(环路锁相、注入锁相、取样锁相、谐波混频锁相)。同一频率和功率的不同

形式的振荡器的成本相差很大,在使用时应该合理选择振荡器的类型。

主要技术指标:

1、工作频率范围:指满足各项技术指标的调谐频率范围。用起止频率或中心频率和相对带

宽来表示。

2、频率精确度:振荡器工作频率偏离标称频率的程度。

3、频率稳定度:

长期稳定度:指振荡器的老化和元器件的性能变化以及环境条件改变导致的频率的慢

变化。常用一定时间内频率的相对变化来表示。

短期稳定度:与长期稳定度相比,在较小的时间间隔内考察频率源的稳定程度。常用

阿伦方差来表征,以△f/f/μs(或ms)为单位。

4、相位噪声:是短期稳定度的频域表示,它可以看成是各种类型的随机噪声信号对相

位的调制作用。从频域表现来看,频谱不再是一根离散的谱线,而带有

一定的宽度。通常用距离中心频率某频率处单位带宽内噪声能量与中心

频率能量的比值来表示,以-dBc/Hz@KHz(或MHz)为单位。

5、杂散抑制:指与输出频率不相干的无用频率成分与载波电平的比值,用dBc表示。

有时也成为杂波抑制。

6、谐波抑制:指与输出频率相干的邻近基波的谐波成分与载波电平的比值,用dBc表

示。

7、工作电压:指使振荡器满足各项技术指标时的正常工作电压。

8、输出功率:指振荡器的输出电平值,用dBm表示。

二、PIN控制器件

概述:

PIN控制器件主要用于控制微波信号传输路径通断或转换(如微波开关、脉冲调制器等)

和控制微波信号大小(如电调衰减器、限幅器等)。

PIN二极管开关:

微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性,实现了控制

微波信号通道转换作用。

主要参数说明:

插入损耗与隔离度:开关在导通时的衰减称为插入损耗;开关在断开时的衰减称为隔

离度。

开关时间:PIN管从截止变为导通,从导通变为截止所需的时间为开关时间(含导通

时间和关断时间)。对于不带驱动器的开关,开关时间定义为开关插损状态

与隔离状态之间的转换时间,通常选取10%到90%射频电压包络点的时间

为标准开关时间。对于带逻辑兼容驱动器电路的开关,一般把输入逻辑50%

电压值为起点,射频电压转换10%或90%处为终点的时间延迟,该定义包

含了驱动器和开关状态转换时间两个部分。

承受功率(功率容量):在给定的工作条件下,微波开关能够不烧毁的最大连续波功率。

电压驻波系数:反映端口匹配情况。

分类说明:

驱动形式:按驱动形式可以分为模拟式(不带驱动器)和数字式(带驱动器)等。

反射与吸收:反射式开关在“开”与“断”状态下的驻波变化比较大;吸收式开关在

“开”与“断”状态下的驻波基本不变。

控制方式:开关的TTL控制为1断0通或1通0断均可。

电调衰减器:

电调衰减器是一种电流控制器件,其原理是基于PIN二极管结电阻随加在其上的电流的

改变而改变的特点。和PIN开关的二极管不同,PIN电调二极管的结电阻随电流增大而缓慢

变小。当结电阻大到2欧姆时,大约需要5~25mA电流,而开关二极管只需2~5mA电流即可。

主要参数说明:

衰减动态范围:指最大衰减量与最小衰减量的分贝数之差。最小衰减量有时也称为插

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