ຄຸນສົມບັດ:
- ບຣອດແບນ
- ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕໍ່າ
ຕົວຢ່າງ, ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ 2X ເປັນອົງປະກອບທີ່ຜະລິດປະສົມກົມກອງທີສອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນວົງຈອນ demodulation ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຖີ່ຂອງ oscillator ຫຼືແຫຼ່ງສັນຍານ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍການກັ່ນຕອງ bandpass ຂອງຕົວຄູນຄວາມຖີ່ປະສົມກົມກຽວທີ່ເລືອກໄດ້. ແນ່ນອນວ່າ, ສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນ, ຄວາມກົມກຽວກັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະສິ່ງລົບກວນ / ການລົບກວນຈະຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນສັນຍານຜົນຜະລິດ.
1. ຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານປ້ອນຂໍ້ມູນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໃນລະດັບຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການຄູນຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານເຂົ້າດ້ວຍຕົວຄູນເຊັ່ນ 2, 3, ແລະ 4.
2. ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍວົງຈອນຕົວຄູນຄວາມຖີ່, ຊິບຕົວຄູນຄວາມຖີ່ ຫຼື oscillator ໄປເຊຍກັນ.
3. ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນສັນຍານອະນາລັອກຫຼືດິຈິຕອນເພື່ອບັນລຸການດໍາເນີນງານຄວາມຖີ່ສູງ.
1.Radio frequency and wireless communication systems : ໃຊ້ສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນ: ການສັງເຄາະຄວາມຖີ່, ການແປງຄວາມຖີ່ແລະການຄູນຄວາມຖີ່. ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ສາມາດຮັບຮູ້ການຜະລິດ, ການປັບຄວາມຖີ່ແລະການສັງເຄາະສັນຍານຂອງສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການສື່ສານໄຮ້ສາຍ.
2.Radar ແລະການປະມວນຜົນສັນຍານ: ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ການແປງຄວາມຖີ່, modulation ສັນຍານແລະການບີບອັດກໍາມະຈອນ. ຫນ້າທີ່ຂອງການຄັດເລືອກຄວາມຖີ່, ການດັດແປງສັນຍານແລະການວັດແທກໄລຍະທາງເປົ້າຫມາຍໃນລະບົບ radar ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍຕົວຄູນຄວາມຖີ່.
3.Audio ແລະອຸປະກອນສຽງແລະວິດີໂອ: ໃຊ້ສໍາລັບຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າແລະການສັງເຄາະຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານສຽງເພື່ອບັນລຸການສັງເຄາະດົນຕີ, ການຫັນເປັນສຽງແລະການປະມວນຜົນຜົນກະທົບສຽງ.
4.Spectrum analyzer: ໃຊ້ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມຖີ່ ແລະປັບປຸງຄວາມລະອຽດຄວາມຖີ່. ໂດຍຜ່ານຕົວຄູນຄວາມຖີ່, ຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານເຂົ້າສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດວິເຄາະແລະວັດແທກໄດ້ໃນລະດັບຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ.
5.Instrument ວັດແທກແລະການທົດລອງວິທະຍາສາດ: ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຄວາມຖີ່, ການຜະລິດສັນຍານແລະການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ໃນອຸປະກອນການທົດລອງ. ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບການປັບຄວາມຖີ່ແລະການປະມວນຜົນສັນຍານໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການທົດລອງ.
ຄື້ນຟອງສະໜອງຕົວຄູນຄວາມຖີ່ໃນລະດັບຄວາມຖີ່ 0.03-110GHz. ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
2X ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ (GHz) | ຄວາມຖີ່ຂາອອກ (GHz) | ພະລັງງານອອກ (dB, ຕໍ່າສຸດ) | MultipleRatio | ແຮງດັນ (V) | ປັດຈຸບັນ (A) | VSWR | LeadTime (ອາທິດ) |
QFM2-13500-14500-20 | 6.3~7.5 | 13.5~14.5 | 20 | 2 | 15 | 0.2 | - | 4~6 |
QFM2-20000-40000-26S | 10~20 | 20~40 | 26 | 2 | 6~12 | 1 | 1.8 | 4~6 |
QFM2-20000-50000-16 | 10~25 | 20~50 | 16 | 2 | 5 | 0.4 | 1.7 | 4~6 |
QFM2-22000-28000-10 | 11–14 | 22–28 | 10 | 2 | - | - | 100 | 4~6 |
3X ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ | ||||||||
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ (GHz) | ຄວາມຖີ່ຂາອອກ (GHz) | ພະລັງງານອອກ (dB, ຕໍ່າສຸດ) | MultipleRatio | ແຮງດັນ (V) | ປັດຈຸບັນ (A) | VSWR | LeadTime (ອາທິດ) |
QFM3-30 | 0.01 | 0.03 | 10 | 3 | 12 | 1 | - | 4~6 |
4X ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ | ||||||||
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ (GHz) | ຄວາມຖີ່ຂາອອກ (GHz) | ພະລັງງານອອກ (dB, ຕໍ່າສຸດ) | MultipleRatio | ແຮງດັນ (V) | ປັດຈຸບັນ (A) | VSWR | LeadTime (ອາທິດ) |
QFM4-9600-11200 | 2.4~2.8 | 9.6~11.2 | 12 | 4 | 5 | 0.15 | - | 4~6 |
QFM4-24000-15 | 6 | 24 | 15 | 4 | 8 | 0.26 | - | 4~6 |
QFM4-28000-40000 | 7~10 | 28~40 | 13 | 4 | 5 | 0.26 | - | 4~6 |
QFM4-40000-65000-16S | 10~16.25 | 40~65 | 16 | 4 | 6~12 | 0.8 | 1.8 | 4~6 |
QFM4-40000-70000-16S | 10~17.5 | 40~70 | 16 | 4 | 6~12 | 0.8 | 1.8 | 4~6 |
6X ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ | ||||||||
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ (GHz) | ຄວາມຖີ່ຂາອອກ (GHz) | ພະລັງງານອອກ (dB, ຕໍ່າສຸດ) | MultipleRatio | ແຮງດັນ (V) | ປັດຈຸບັນ (A) | VSWR | LeadTime (ອາທິດ) |
QFM6-75000-110000-5 | 12.5~18.33 | 75–110 | 5 | 6 | 7 | 0.13 | - | 4~6 |
10X ຕົວຄູນຄວາມຖີ່ | ||||||||
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ (GHz) | ຄວາມຖີ່ຂາອອກ (GHz) | ພະລັງງານອອກ (dB, ຕໍ່າສຸດ) | MultipleRatio | ແຮງດັນ (V) | ປັດຈຸບັນ (A) | VSWR | LeadTime (ອາທິດ) |
QFM10-100 | 0.01 | 0.1 | 3~6 | 10 | 12 | 0.26 | - | 4~6 |