+86 29 8881 0979

Октябрь 2025

Руководство по делителям мощности антенны | 6 применений объяснено

Антенный разветвитель мощности (делитель) равномерно или неравномерно разделяет радиочастотные сигналы по нескольким выходам, что критически важно для таких применений, как многоантенные системы, распределение сигнала и фазированные антенные решетки. Например, 2-сторонний делитель Уилкинсона обеспечивает потери мощности 3 дБ на порт при изоляции 20 дБ. В сотовых сетях 4-сторонние делители распределяют сигналы на секторные антенны с вносимыми […]

Руководство по делителям мощности антенны | 6 применений объяснено Читать далее »

Повышение эффективности антенны | 5 Проверенных Методов

Улучшение эффективности антенны включает оптимизацию дизайна и материалов. Используйте металлы с высокой проводимостью, такие как медь ($5.8 \times 10^7$ См/м), для снижения резистивных потерь. Минимизируйте диэлектрические потери с помощью подложек с низкими потерями (например, Rogers RO4350B, $\varepsilon_r=3.48$, $\tan\delta=0.0037$). Надлежащее согласование импеданса (КСВН $<1.5$) улучшает передачу мощности. Оптимизация заземляющей плоскости (размер $\lambda/4$) уменьшает поверхностные волны. Для

Повышение эффективности антенны | 5 Проверенных Методов Читать далее »

Ключевые параметры антенны | 6 показателей для отслеживания

При проектировании или выборе антенны отслеживание шести ключевых параметров обеспечивает оптимальную производительность. Коэффициент усиления, обычно в диапазоне от 3 dBi до 20 dBi, определяет направленную эффективность, в то время как частотный диапазон (например, 2,4 ГГц–5 ГГц для Wi-Fi) должен соответствовать приложению. VSWR (Коэффициент стоячей волны по напряжению) ниже 2:1 указывает на хорошее согласование импеданса, минимизируя

Ключевые параметры антенны | 6 показателей для отслеживания Читать далее »

Преимущества пассивных антенн | 5 ключевых достоинств

Пассивные антенны предлагают на 30–40% более низкие затраты по сравнению с активными, эффективность 95%+ без питания/охлаждения; установка с помощью простого монтажа, снижающая обслуживание — идеально подходит для малых сот 5G или IoT, повышая надежность при минимальном уходе. Нулевые Потребности в Обслуживании​​ Пассивные антенны обходят практически все проблемы с обслуживанием, потому что они не содержат электроники

Преимущества пассивных антенн | 5 ключевых достоинств Читать далее »

Избегание 3 распространенных ошибок антенных фидеров

Чтобы избежать распространенных ошибок при монтаже антенного фидера, обеспечьте надлежащее согласование импеданса (обычно 50 Ом), чтобы минимизировать потери сигнала, которые могут превысить 3 дБ в случае рассогласования. Используйте высококачественные коаксиальные кабели (например, LMR-400 для длинных трасс) и избегайте резких изгибов (сохраняйте радиус >10x диаметра кабеля) во избежание повреждений. Герметизируйте все наружные соединения самослипающейся лентой для

Избегание 3 распространенных ошибок антенных фидеров Читать далее »

Проектирование системы питания антенны | Руководство по 6 компонентам

Хорошо спроектированная система питания антенны включает шесть ключевых компонентов: коаксиальный кабель (импеданс 50 Ом для минимальных потерь), разъемы (например, N-типа для долговечности), балуны (коэффициент 1:1 или 4:1 для согласования импеданса), грозоразрядники (выдерживающие скачки 5 кА), заземляющие стержни (глубина 1,5 м для безопасности) и гидроизоляцию (запечатанную силиконом для предотвращения 90% проникновения влаги). Правильная прокладка кабеля (избегание

Проектирование системы питания антенны | Руководство по 6 компонентам Читать далее »

Сравнение типов антенн | Топ-5 по производительности

При сравнении характеристик антенн, направленные антенны, такие как Яги-Уда, предлагают высокое усиление (10-15 дБи) и узкую ширину луча (30-60°), идеально подходящие для дальних соединений «точка-точка», в то время как всенаправленные антенны (2-5 дБи) обеспечивают 360° покрытие, но меньшую дальность. Параболические антенны достигают экстремального усиления (до 30 дБи) для спутниковой связи, но требуют точного выравнивания. Патч-антенны

Сравнение типов антенн | Топ-5 по производительности Читать далее »

Пассивные и активные антенны | 3 ключевых различия объяснены

Пассивные антенны просто принимают или передают сигналы без усиления, полагаясь на свою конструкцию (например, диполь или Яги) для фокусировки энергии. Активные антенны с усилением активно усиливают сигналы, используя встроенную электронику, увеличивая дальность и четкость. Ключевые различия: антенны с усилением требуют питания, обеспечивают более высокую мощность сигнала и более направлены, в то время как пассивные проще,

Пассивные и активные антенны | 3 ключевых различия объяснены Читать далее »

Установка комнатной спутниковой антенны | 3 простых шага

Сначала выберите место у окна, выходящего в направлении спутника (обычно на юг для большинства регионов), чтобы обеспечить сильный прием сигнала. Затем надежно подключите коаксиальный кабель антенны к порту спутникового входа вашего телевизора. Наконец, включите телевизор и запустите автоматическое сканирование каналов — это займет около 2–5 минут — для обнаружения доступных каналов. Для оптимальной работы слегка

Установка комнатной спутниковой антенны | 3 простых шага Читать далее »

Выбор рупорной антенны с высоким коэффициентом усиления | 5 критериев покупки

При выборе ​​рупорной антенны с высоким коэффициентом усиления​​, приоритет отдается ​​диапазону частот​​ (например, 2-18 ГГц для радиолокационных приложений), ​​усилению​​ (15-25 дБи для сигналов большой дальности) и ​​ширине луча​​ (уже 30° для сфокусированного покрытия). Убедитесь, что ​​КСВН​​ ниже 1,5:1 для минимальной потери сигнала, и проверьте ​​долговечность​​ (рейтинг IP67 для суровых условий). Выбирайте ​​легкий алюминий​​ (менее 5

Выбор рупорной антенны с высоким коэффициентом усиления | 5 критериев покупки Читать далее »

Прокрутить вверх
Blank Form (#3)