Како се користе диоде за укључивање дуплекса у комуникационе антене?
Остави поруку
1. Принцип дуплекс комуникације
(1) Концепт дуплекског комуникације
Дуплек комуникација се односи на методу комуникације у којем обе стране могу истовремено да обављају пошиљке и примање пословања. У поређењу са СИМПЛЕКС комуникацијом (где обе стране могу да замењују само слање и примање) и половину дуплекс комуникације (где обе стране могу да наизменично слање и пријем, али не и истовремено), дуплекс комуникација има већу ефикасност комуникације и реалне - временске перформансе и могу да задовоље потребе модерних комуникационих система и могу да задовоље потребе модерних комуникационих система.
(2) Метода имплементације
Имплементација дуплекс комуникације углавном се ослања на двије технологије: Дуплекс фреквенцијски дивизија и дуплекс тиме Дивизија (ТДД). Дивизија фреквенције Дуплек постиже истовремену комуникацију додељивање различитих фреквенција за пренос и примање сигнала, одвајајући их у фреквенцијском домену. Дуплекс тиме Дивизија дели време у различите временске слотове и преноси и прима сигнале у различитим временским слотовима, постизање раздвајања у временском домену. У практичним апликацијама одаберите одговарајућу методу имплементације дуплекса засноване на различитим сценаријима комуникације и захтевима.
2 Радни механизам диода у круговима за пребацивање дуплекса
(1) Принцип диода као пребацивање елемената
Диода има једнодиректно проводљивост, што значи да када су пристрасни напред, диоде проводе и струја могу проћи глатко; Када је уназад пристрасан, диода је искључена и струја је блокирана. Ова карактеристика омогућава диодама да делују као пребацивање елемената, контролирајући укључивање / искључивање сигнала у круговима. У групи за пребацивање дуплекса, пребацивање између различитих сигнала антене може се постићи контролом пристрасности диоде.
(2) Контрола сигнала диода у ДУПЛЕКС преклопним круговима
У двосмерним круговима и обично је потребно поставити контролни извор сигнала за контролу стања пристрасности диоде. Извор управљачког сигнала може да створи два различита нивоа контролних сигнала, што одговара пристраности напред и уназад пристраност диоде, респективно. Када је контролни сигнал на високом нивоу, диода је пристрасна и проводљива, а одговарајући сигнал антене може се пренијети кроз диоду; Када је контролни сигнал на ниском нивоу, диода је обрнута пристрана и одсечена, а сигнал антене је блокиран. Овом методом постиже се селективни пренос сигнала са различитих антена, чиме се постиже пребацивање дуплекса.
(3) Примена различитих врста диода у пребацивању дуплекса
ПИН диода
ПИН ДИОДЕ је посебан микроталасни полуводички уређај, који је састављен од слоја интринзичног полуводичког полуводича који је сендвич између јако допед п - типа и н - типа. ПИН диоде имају карактеристике као што су висока репродукција обрнутог отпора, ниска релације проводљивости, брзина брзе пребацивања и добра линеарност. У двосмерним круговима за пребацивање, ПИН диоде се обично користе у апликацијама које захтевају високу толеранцију на снагу и добру линеарност. На пример, у неким високим системима за комуникацију -, ПИН диоде се могу користити као пребацивање елемената за пребацивање између антенских сигнала у различитим фреквенцијским опсезима током обезбеђивања квалитета преноса сигнала и стабилности.
Сцхоттки Диоде
Сцхоттки Диоде је полуводичка диода са шкотском баријером, која има низак пад напона напред и изузетно брзу брзину пребацивања. У двосмерним круговима Двотки, Сцхоттки Диодес је погодан за висок - фреквенцију и високог сценарија апликације брзине. Због својих брзих карактеристика преклопника, може брзо да одговори на промене у контролним сигналима, постиже брзо пребацивање сигнала антене и испуњава захтеве комуникационих система за високи - пренос података. На пример, у системима мобилних комуникација, Сцхоттки Диодес се обично користе у групним круговима за уређаје као што су антене за мобилне телефоне како би се осигурало стварно - време и стабилна комуникација.
3. Дизајн тачака прекључака дуплекса
(1) Дизајн структуре круга
Структурни дизајн дворачних склопова и захтјева да у потпуности размотри карактеристике и захтеве за пријаву диода. Генерално гледано, друмлекс прекидачи укључују контролне изворе сигнала, пребацивање модула, сигналних канала и излазних модула. Извор управљачког сигнала користи се за генерисање контролних сигнала, а модул за пребацивање укључује диодне елементе за пребацивање за пребацивање антенских сигнала. Сигнална канал користи се за пренос антенских сигнала, а излазни модул излази преклопљени сигнали на накнадне комуникационе уређаје. Приликом дизајнирања структура круга, потребно је сваки део разумно распоредити да се обезбеди стабилан пренос сигнала и прецизно пребацивање.
(2) Дизајн контролног извора сигнала и извора напона напајања
Дизајн контролног извора сигнала мора да обезбеди стабилност и тачност контролног сигнала и моћи да благовремено генерише одговарајуће контролне сигнале у складу са захтевима комуникационог система. Извор напона напајања пружа напон који је потребан за нормалан рад диоде, а његов дизајн треба размотрити факторе као што су стабилност напона и коефицијент за рибање како би се осигурало да диода нормално може да пређе нормално. На пример, у неким високим прецизним прецизним круговима за прецизно пребацивање, користећи високе - прецизни извори напона и стабилан извори сигнала могу побољшати поузданост и перформансе пребацивања дуплекса.
(3) Дизајн сигналног канала
Дизајн сигналних канала мора да размотри факторе као што су губитак преноса сигнала и Анти- сметњи. У двосмерним круговима за искључивање сигнала треба да преноси антене сигнале различитих фреквенција, тако да је потребно имати добре фреквенцијске карактеристике. У међувремену, да би се смањили губитак сигнала и сметње током преноса, могу се усвојити мере попут оклопа и филтрирања. На пример, додавање ниског филтера - пролаза на сигналне каналу може да се филтрира високи - фреквенцијски шум и побољша квалитет сигнала.
хттпс: //ввв.тррсемицон.цом/диоде/смд{2}}иоде/фастратити}}рецовери-рецтифиерс{{5и5}}иоде.хтмл






