Divisor de potencia de 2 vías de 1000-40000 MHz o combinador de potencia Wilkinson
Banda ancha de alta frecuencia de 1000 a 40000 MHzDivisor de potenciaEs un componente universal de microondas/ondas milimétricas, un tipo de dispositivo que divide la energía de una señal de entrada en cuatro salidas de energía igual; puede distribuir uniformemente una señal en cuatro salidas. Carcasa de aleación de aluminio, se puede personalizar.
Indicadores principales
| Nombre del producto | Divisor de potencia |
| Rango de frecuencia | 1-40 GHz |
| Pérdida de inserción | ≤ 2,4 dB (no incluye la pérdida teórica de 3 dB) |
| VSWR | EN:≤1.5: 1 |
| Aislamiento | ≥18 dB |
| Balance de amplitud | ≤±0,4 dB |
| Balance de fases | ≤±5° |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Manejo de potencia | 20 vatios |
| Conectores de puerto | 2.92-Mujer |
| Temperatura de funcionamiento | ﹣40℃ a +80℃ |
Indicadores técnicos
Los índices técnicos del distribuidor de energía incluyen el rango de frecuencia, la potencia soportada, la pérdida de distribución desde el circuito principal a la derivación, la pérdida de inserción entre la entrada y la salida, el aislamiento entre los puertos de derivación, la relación de onda estacionaria de voltaje de cada puerto, etc.
1. Rango de frecuencia:Esta es la premisa de funcionamiento de varios circuitos de RF/microondas. La estructura de diseño del distribuidor de potencia está estrechamente relacionada con la frecuencia de trabajo. La frecuencia de trabajo del distribuidor debe definirse antes de poder realizar el diseño posterior.
2. Potencia de apoyo:En el distribuidor/sintetizador de alta potencia, la potencia máxima que puede soportar el elemento del circuito es el índice principal, que determina qué tipo de línea de transmisión se puede utilizar para lograr el objetivo de diseño. Generalmente, el orden de potencia que soporta la línea de transmisión, de menor a mayor, es: línea microstrip, línea stripline, línea coaxial, línea stripline aérea y línea coaxial aérea. La elección de la línea adecuada depende del objetivo de diseño.
3. Pérdida de distribución:La pérdida de distribución desde el circuito principal al circuito derivado está esencialmente relacionada con la relación de distribución de potencia del distribuidor. Por ejemplo, la pérdida de distribución de dos divisores de potencia iguales es de 3 dB, mientras que la de cuatro divisores de potencia iguales es de 6 dB.
4. Pérdida de inserción:La pérdida de inserción entre la entrada y la salida es causada por el dieléctrico o conductor imperfecto de la línea de transmisión (como la línea microstrip) y considerando la relación de onda estacionaria en el extremo de entrada.
5. Grado de aislamiento:El grado de aislamiento entre los puertos de derivación es otro indicador importante del distribuidor de energía. Si la energía de entrada de cada puerto de derivación solo puede salir por el puerto principal y no debe salir por otras derivaciones, se requiere un aislamiento suficiente entre ellas.
6. VSWR:Cuanto menor sea la ROE de cada puerto, mejor.









