ໄອຊີສະວິດຊ໌ RF
ໃນວົງຈອນສື່ສານໄຮ້ສາຍ, ລະບົບທົດສອບ RF ແລະອຸປະກອນຮັບ-ສົ່ງສັນຍານ, ການເລືອກເສັ້ນທາງຂອງສັນຍານໃຫ້ຖືກຕ້ອງມີຜົນຕໍ່ທັງຄຸນນະພາບສັນຍານ ແລະຄວາມເສຍສະຫຼາຍຂອງລະບົບ. ໄອຊີສະວິດຊ໌ RF ຈຶ່ງເປັນຊິ້ນສ່ວນສຳຄັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບສະຫຼັບ, ແຍກ ຫຼື ເລືອກຊ່ອງສັນຍານໃນຊຸດອອກແບບທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳດ້ານຄວາມຖີ່.
ໜ້າຫມວດນີ້ຮວບຮວມອຸປະກອນສະວິດ RF ຫຼາຍຮູບແບບ ເພື່ອຮອງຮັບງານອອກແບບວົງຈອນ, ລະບົບ LTE, GSM, ຊຸດ T/R, ຊຸດ RX ແລະງານທົດສອບຫ້ອງ Lab. ຜູ້ຊື້ແບບ B2B ສາມາດໃຊ້ຫມວດນີ້ເພື່ອປຽບທຽບຮູບແບບ SPDT, SP3T, SP4T, SP6T ຫຼື SP7T ຕາມຈຳນວນທາງເລືອກສັນຍານທີ່ຕ້ອງການ.

ບົດບາດຂອງສະວິດ RF ໃນລະບົບອິເລັກໂທຣນິກ
ສະວິດ RF ມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມເສັ້ນທາງສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງ ໂດຍເປີດ ຫຼື ປິດຊ່ອງສົ່ງຜ່ານຕາມເງື່ອນໄຂການທຳງານຂອງວົງຈອນ. ໃນງານຈິງ ມັນມັກຖືກໃຊ້ໃນ front-end ຂອງອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ, ຊຸດຮັບ-ສົ່ງ, antenna path selection ແລະລະບົບການວັດແທກ.
ສຳລັບຜູ້ອອກແບບ, ຈຸດທີ່ຄວນມອງເບິ່ງບໍ່ແມ່ນພຽງຈຳນວນພອດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມເຖິງ insertion loss, isolation, ຊ່ວງຄວາມຖີ່, ແຮງດັນຄວບຄຸມ ແລະແບບການຕິດຕັ້ງ. ຖ້າລະບົບຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັບ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ RF ຫຼືສ່ວນປະກອບອື່ນໃນ front-end, ການເລືອກຄ່າທີ່ສົມດຸນຈະຊ່ວຍລົດຄວາມສູນເສຍໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຮູບແບບການສະຫຼັບທີ່ພົບໄດ້ບ່ອຍ
Switch Configuration ເປັນຈຸດພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍກຳນົດວ່າອຸປະກອນເໝາະກັບວົງຈອນແບບໃດ. SPDT ເໝາະກັບການເລືອກສອງເສັ້ນທາງ, SP3T ແລະ SP4T ເໝາະກັບລະບົບທີ່ຕ້ອງແບ່ງຫຼາຍຊ່ອງ, ຂະນະທີ່ SP6T ຫຼື SP7T ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ບອດໃນງານທີ່ມີ path ຫຼາຍ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Qorvo RF1628TR13-5K ເປັນ SP3T ສຳລັບງານ LTE, ໃນຂະນະທີ່ Skyworks Solutions Inc. SKY13597-684LF ເປັນ SP4T ທີ່ຮອງຮັບຊ່ວງ 700 MHz ຫາ 3.8 GHz. ຖ້າຕ້ອງການຈຳນວນຊ່ອງຫຼາຍຂຶ້ນ Mini-Circuits JSW6-23DR-75+ ແລະ Qorvo QM12156TR13-10K ເປັນແນວທາງຂອງ SP6T ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ.
ເກນສຳຄັນໃນການເລືອກໄອຊີສະວິດຊ໌ RF
ການເລືອກອຸປະກອນບໍ່ຄວນດູແຕ່ລາຄາ ຫຼື ຊື່ຮຸ່ນ. ຄວນເລີ່ມຈາກຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບກ່ອນ ເຊັ່ນ ບາງຮຸ່ນຮອງຮັບຕັ້ງແຕ່ 200 MHz ຫາ 2.7 GHz, ບາງຮຸ່ນຂຶ້ນໄປເຖິງ 6 GHz ຫຼື 12 GHz. ຖ້າຄວາມຖີ່ກວ້າງ ແຕ່ insertion loss ສູງເກີນໄປ, ລະບົບອາດສູນເສຍງົບປະມານດ້ານສັນຍານ.
ຈຸດຕໍ່ມາແມ່ນ insertion loss, isolation, switching time ແລະແຮງດັນຈ່າຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ




![Quantic X-Microwave XR-B1J6-0409D ບອດປະເມີນຜົນ Switch, HMC547ALP3E [PCB: 0695] ຕົວຄວບຄຸມ Bias ທີ່ແນະນຳ: XR-A9S3-0409D-SP](/s-cdn/d5/d5ffc4566282fbcb93e1f273fd63e35f263fbda7.jpg)
![Quantic X-Microwave XM-A668-0409C-01 ໂມດູນການປະເມີນຜົນ Switch, HMC347ALP3E [PCB: 695] ມີຕົວຄວບຄຸມ Bias: XM-A9S3-0409D ກັບບ້ານຕິດຕໍ່ Connectorized Housing SuperSMA Connectors](/s-cdn/e5/e591a0cbbcceea17225c086c4cad107a9122759f.jpg)
![Quantic X-Microwave XM-A748-0409D ບອດປະເມີນຜົນ Switch, MASW-011098 [PCB: 0511] ຜູ້ຄວບຄຸມ Bias ທີ່ແນະນຳ: XM-B1B5-0409D-SP](/s-cdn/fd/fddae960dbbc0257f318fee5b6d6053088cf5935.jpg)
![Quantic X-Microwave XR-B6F6-0409D ບອດປະເມີນຜົນ Switch, TGS2353-2-SM [PCB: 1180] ຜູ້ຄວບຄຸມ Bias ທີ່ແນະນຳ: XR-C435-0409D-SP](/s-cdn/45/45efdd96fa43166d8541a00b035bde56e4b5545c.jpg)
![Quantic X-Microwave XM-A832-0419C-02 ຫົວໜ່ວຍການປະເມີນຜົນ Switch, ADRF5042BCCZN [PCB: 2006]LS = Logic Low ເປັນການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານລວມ Bias Controller: XM-A833-0416D ບ້ານທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ Connectorized Housing SuperSMA Connectors](/s-cdn/80/80cf26db2d9f2ef75a6ad15028b0bdc5a3a9db1c.jpg)
![Quantic X-Microwave XR-C8J4-0404D ບອດປະເມີນຜົນ Switch, PE42525A [PCB: 1672] ການຕັ້ງຄ່າ Blanking (RF1 = 50 ໂອມ) ຜູ້ຄວບຄຸມ Bias ທີ່ແນະນຳ: XR-C3R9-0404D-SP](/s-cdn/f7/f73b915579891b46bdb015c901966f374f4d4bc6.jpg)
![Quantic X-Microwave XR-A3N9-0409D ບອດປະເມີນຜົນ Switch, PE42524 [PCB: 220] ຕົວຄວບຄຸມ Bias ທີ່ແນະນຳ: XR-A6K1-0409D-SP](/s-cdn/e3/e34fd045208a5ab3eb6ad74563ac9598319a30b7.jpg)
![Quantic X-Microwave XR-B6F5-0409D ບອດປະເມີນຜົນ Switch, TGS2352-2-SM [PCB: 1182] ຕູປະກອນຄວບຄຸມ Bias ທີ່ແນະນຳ: XR-C435-0409D-SP](/s-cdn/52/5255fca4044831e74a8df7a5044f007dc0baaf3f.jpg)
![Quantic X-Microwave XR-A7C4-0404D ບອດປະເມີນຜົນ Switch, PE42525 [PCB: 0681] ຕົວຄວບຄຸມ Bias ທີ່ແນະນຳ: XR-C3R9-0404D-SP](/s-cdn/f4/f4f01110d6e6dd9d59ef5994c03e9372c69b0d47.jpg)