Soalan Lazim: Apakah itu peredam?
Attenuator adalah komponen elektrik yang direka untuk mengurangkan amplitud isyarat yang melalui komponen tersebut, tanpa memperburuk integriti isyarat itu secara ketara. Ia digunakan dalam aplikasi RF dan optik. Attenuator RF biasanya digunakan dalam litar elektronik, manakala yang optik pula digunakan dalam gentian optik. Terdapat secara asasnya enam jenis reka bentuk RF: tetap, langkah, berubah secara berterusan, boleh atur, bias dc dan penghalang dc.
Spesifikasi utama attenuator yang perlu dipertimbangkan termasuk pengurangan dalam desibel (dB), julat frekuensi (MHz), kemampuan kuasa (W), dan rintangan (Ohm).
Penyahut Tetap
Attenuator biasanya terdiri daripada rangkaian perintang yang membenarkan haba terenap pada kadar tertentu. Terdapat beberapa susun atur asas—konfigurasi "T", konfigurasi "L" dan konfigurasi "pi". Susun atur yang telah diterapkan ini mempunyai persamaan dan nilai perintang tersendiri yang boleh digunakan untuk menghasilkan rintangan ciri (Z0) dalam julat frekuensi tertentu, dan juga dikenali sebagai attenuator tidak seimbang dengan litar tidak simetri. Litar seimbang atau simetri, versi attenuator "T", dikenali sebagai konfigurasi "H", dan versi seimbang bagi attenuator Pi dikenali sebagai konfigurasi "O".
Terdapat tiga konfigurasi attenuator tidak seimbang asas: L, Tee, dan Pi. Konfigurasi seimbang bagi Tee dan Pi masing-masing ialah H dan O. Konfigurasi seimbang adalah rangkaian perintang simetri manakala yang tidak seimbang adalah tidak simetri.
Atenuator tetap disetkan pada atenuasi yang tetap dan tidak berubah oleh rangkaian perintang ini. Mereka ditempatkan dalam laluan isyarat untuk mengurangkan kuasa yang dipancarkan. Mereka boleh menjadi jenis pemasangan permukaan, pandu gelombang atau koaksial. Bergantung kepada aplikasi, atenuator boleh menjadi berarah atau dwiarah. Isyarat hanya boleh bergerak dari masukan ke keluaran dalam atenuator berarah dan boleh bergerak kedua-dua arah dalam atenuator dwiarah. Bagi atenuator berbasis cip, rintangan dihasilkan melalui pelbagai bahan yang didepositkan ke atas substrat yang konduktif secara terma, dan bergantung kepada prosesnya—filem tebal atau filem nipis—dimensi fizikal dan bahan yang digunakan akan menentukan nilai rintangan tertentu. Rintangan atenuator pemboleh ubah berterusan juga boleh dicapai dengan menyusun gandingan rod perintang dan cakera perintang; walau bagaimanapun, ramai yang dibina menggunakan cip.
Atenuator langkah
Atenuator langkah pada asasnya adalah atenuator tetap, kerana ia masih komponen pasif yang terdiri daripada pelbagai rangkaian rintangan untuk menghasilkan atenuasi tertentu. Nilai atenuasi boleh dipilih berdasarkan butang tekan manual, atau pemutaran suis pemilih. Atenuator langkah, berbeza dengan atenuator berubah-ubah, hanya boleh menghasilkan nilai atenuasi berdasarkan langkah yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, atenuator langkah butang tekan boleh bergerak dari 0 hingga 45.5 dB dan, bergantung kepada susunan butang, boleh meningkat dalam inkremen 0.5 dB.
Atenuator berubah-ubah berterusan
Pelembap boleh ubah secara berterusan boleh dilaraskan secara manual untuk memberikan sebarang nilai pelemapan dalam julat dan resolusi yang dinyatakan. Dalam pelembap berterusan boleh ubah aktif, rangkaian perintang yang terdapat dalam pelembap tetap dan pelembap langkah telah digantikan dengan elemen pepejal seperti transistor kesan medan oksida logam (MOSFET) atau diod PIN. Pelemapan tertentu boleh diubah dengan resolusi yang lebih tinggi dengan mengawal voltan merentasi FET atau arus merentasi diod, berbanding dengan rangkaian perintang pasif. Pelemapan boleh dikawal secara manual atau elektronik dengan menggunakan motor untuk mengekalkan pelemapan tertentu.
Pelembap boleh atur program
Pelembap yang boleh diprogram, juga dikenali sebagai pelembap langkah digital, adalah komponen yang dikawal oleh voltan luar. Kawalan luar ini biasanya dijana oleh komputer. Ia sering dikawal melalui input logik transistor-transistor (TTL), dan saiz langkahnya biasanya adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Pelembap yang dikawal oleh TTL mempunyai tahap logik '0' apabila voltan yang dikenakan pada pelembap tertentu kurang daripada 1 V, dan tahap logik '1' apabila voltan yang dikenakan biasanya adalah 3 V atau lebih tinggi. Tahap logik ini mengawal suis satu kutub dua hala (SPDT) yang menyambungkan pelbagai pelembap dalam laluan isyarat untuk menghasilkan pelembapan yang diingini. Dalam bidang pelembap boleh diprogram, terdapat juga reka bentuk yang dikawal melalui USB untuk memudahkan sambungan antara pelembap dan komputer. Seringkali, peranti ini dikemas dengan perisian yang telahpun sedia ada untuk membolehkan kawalan peranti secara serta-merta.
Pelembap lulusan arus terus
Atenuator bias AU juga dikenali sebagai atenuator lulus bias AU, meluluskan arus terus (AU) sambil juga mengurangkan isyarat RF. Ia biasanya mempunyai kapasitan pada input dan output atenuator yang menghalang arus terus daripada mengalir melaluinya, tetapi membenarkan isyarat RF untuk melaluinya—isyarat AU ini akan melalui laluan lain ke output.
Atenuator sekatan AU
Atenuator sekatan AU adalah serupa dengan reka bentuk bias AU dari segi menghalang isyarat AU; perbezaannya ialah arus terus tersebut sepenuhnya dihalang tanpa laluan keluar ke output komponen tersebut. Sekatan AU boleh ditempatkan secara bersiri dengan konduktor tengah, juga dikenali sebagai 'sekatan AU dalaman'—ia juga boleh ditempatkan secara bersiri dengan konduktor luar, yang dikenali sebagai 'sekatan AU luaran'. Terdapat juga atenuator sekatan AU yang mempunyai kedua-dua sekatan AU dalaman dan luaran.
Atenuator gelombang rongga
Atenuator gelombang akan mengurangkan isyarat RF dalam sistem gelombang; ini biasanya dicapai dengan memasangkan filem rintangan di tengah gelombang. Atenuator gelombang berubah secara berterusan biasanya menggunakan skru untuk melaraskan bahan rintangan ini dari satu sisi dinding gelombang ke tengah; dalam kes ini, bahan rintangan dibentuk untuk memberikan variasi linear dalam pengurangan. Sesetengah reka bentuk gelombang membenarkan pengguna memasukkan nilai secara manual, menggunakan jamak, untuk memperoleh pengurangan tertentu. Ini memudahkan proses dengan menghilangkan langkah melaraskan skru dalam atenuator gelombang berubah berterusan serta mengukur pengurangan sehingga nilai yang diingini tercapai.
Atenuator optik
Pelembap optik melemahkan gelombang cahaya dan bukan gelombang elektron, jadi pelembap ini biasanya berfungsi sebagai komponen yang menyerap atau memencilkan cahaya. Seperti reka bentuk RF, terdapat beberapa jenis reka bentuk optik yang direka khusus untuk sesuatu aplikasi. Pelembap optik tetap biasanya menggunakan gentian berdop atau sambungan beralih untuk memencilkan cahaya. Pelembap optik berubah-ubah pula menyerupai pelembap RF berubah-ubah dan pelembap langkah pengaturcaraan, iaitu boleh dikawal secara manual atau elektronik bagi menghasilkan pelembapan tertentu.
Produk Disyorkan
Berita Hangat
-
Apakah itu penyambung RF koaksial? Apakah ciri-ciri dan aplikasinya?
2025-07-01
-
Apakah kelebihan kabel koaksial anti-gangguan
2023-12-18
-
Panduan Lengkap Pengetahuan Asas tentang Penyambung Koaksial
2023-12-18
-
Kenapa keupayaan anti-gangguan kabel koaksial begitu kuat
2023-12-18
-
Penyambung BNC
2024-07-22
-
Penyambung sma
2024-07-19
-
Perbezaan di antara penghubung BNC dan penghubung SMA
2024-07-03