July 23, 2026
В системах связи 5G, радиолокационных системах и испытательном оборудовании целостность сигнала всегда является ключевым фактором для инженеров. При передаче сигналов высокой мощности несоответствие импедансов, отражение мощности и неточное ослабление могут повлиять на производительность системы. ВЧ-резисторы, терминаторы и аттенюаторы могут показаться незначительными, но они являются ключевыми компонентами, обеспечивающими стабильные и надежные соединения сигналов.
Серия ВЧ-чип-резисторов, терминаторов и аттенюаторов от SHINHOM разработана для решения этих задач. В продуктах используются подложки из AlN (нитрида алюминия) или Al₂O₃ (оксида алюминия), обеспечивающие превосходное рассеивание тепла и высокую термическую стабильность. Они могут быть гибко адаптированы к различным требованиям установки на базовых станциях связи, испытательном оборудовании, усилителях мощности и изоляторах. Эти, казалось бы, простые компоненты обеспечивают надежную поддержку стабильной работы высокочастотных цепей.
Проблемы:
ВЧ-фронт-энды базовых станций 5G должны обрабатывать десятки и сотни ватт передаваемой мощности
В массивах антенн Massive MIMO сети распределения сигналов разделяют мощность по нескольким каналам
Отраженная мощность от каждого канала, если она не поглощается эффективно, может возвращаться в модуль усилителя мощности
Последствие: Снижение производительности PA, а в тяжелых случаях – выход устройств из строя
Решение SHINHOM:
Терминаторы с фланцевым креплением
Типичная модель: RFR50N-800CT93401A
Обрабатываемая мощность: до 800 Вт
КСВН до 1.20:1 (от DC до 1.2 ГГц)
Эффективно поглощает отраженную мощность для защиты модуля PA
Фланцевая конструкция с подложкой из AlN обеспечивает быстрое теплоотведение для стабильной работы при высокой мощности
Проблемы:
Анализаторы спектра, генераторы сигналов и векторные анализаторы цепей полагаются на точное ослабление сигнала
Аттенюаторы должны обеспечивать стабильное ослабление во всем рабочем диапазоне частот
Необходимо поддерживать низкий КСВН и хорошую плоскостность
Фронт-энд должен обрабатывать сигналы высокой мощности от тестируемого устройства
Сигнал должен проходить без искажений
Изменения температуры могут повлиять на точность ослабления
Решение SHINHOM:
Серия чип-аттенюаторов (корпуса CA-A, CA-C)
Стандартное значение ослабления: 30 дБ, допуск ±1 дБ
Температурный коэффициент: ±150 ppm/°C, стабилен в полном диапазоне температур
Рабочий диапазон температур: от -55°C до +150°C
Чип-корпус поддерживает установку SMT, подходит для конструкций печатных плат с высокой плотностью
Подложка из AlN + тонкопленочный процесс
КСВН до 1.20:1 (от DC до 3 ГГц)
Стабильные вносимые потери с отличными характеристиками подавления гармоник
Проблемы:
Изоляторы на выходе PA предотвращают обратное проникновение отраженной мощности
Третий порт изолятора требует высокомощного терминатора для поглощения отраженной энергии
Недостаточная мощность или плохое рассеивание тепла в терминаторе может привести к отказу изолятора
Последствие: Повреждение модуля PA
Решение SHINHOM:
Серия терминаторов с фланцевым креплением (корпуса TX-A, TX-B)
Типичная модель: RFR50N-500CT2732A
Обрабатываемая мощность: 500 Вт
КСВН лучше 1.30:1 (от DC до 2.5 ГГц)
Фланцевая конструкция для прямого крепления к поверхности радиатора
Подложка из AlN с высокой теплопроводностью (170-200 Вт/м·К)
Тепло быстро отводится в систему охлаждения, предотвращая образование горячих точек
| Тип продукта | Серия корпусов | Диапазон мощности | Диапазон частот | Типичные применения |
|---|---|---|---|---|
| Чип-резистор | CR-A/B/C | 0.2 Вт-150 Вт | DC-18 ГГц | Согласование импедансов, отбор проб сигнала |
| Чип-аттенюатор | CA-A/B | 100 Вт-250 Вт | DC-3 ГГц | Испытательное оборудование, управление сигналом |
| Выводной терминатор | T-A/B | 20 Вт-300 Вт | DC-4 ГГц | Нагрузки изоляторов, защита PA |
| Фланцевый терминатор | TX-A/B | 2 Вт-800 Вт | DC-18 ГГц | Высокомощные нагрузки, применение на базовых станциях |
Шаг 1: Определите мощность и частоту
Предварительный выбор на основе системной мощности и частоты. Серия SHINHOM охватывает диапазон от DC до 18 ГГц и от 2 Вт до 800 Вт, что соответствует большинству применений. Обратите внимание, что мощность может снижаться с увеличением частоты. При выборе обратитесь к кривой мощности-частоты в техническом описании.
Шаг 2: Выберите тип корпуса
Чиповый тип (серии CR/CA) – высокоплотная установка SMT, автоматизированное производство
Выводной тип (серии T/A) – монтаж в отверстия, ручная пайка
Фланцевый тип (серии TX/AX) – высокая мощность, требуется внешний радиатор
Выбор корпуса напрямую влияет на компоновку печатной платы и тепловой расчет.
Шаг 3: Подтвердите ключевые параметры
КСВН – влияет на отражение сигнала
Температурный коэффициент – влияет на стабильность в диапазоне температур
Точность ослабления – для применений с аттенюаторами
Для приложений с высокой надежностью (например, военные, аэрокосмические) доступны решения по строгому отбору и тестированию.
Для рекомендаций по выбору или технической поддержки, основанной на вашем конкретном применении, посетите нашу страницу продукта или свяжитесь с нашей технической командой.