制造商 | TDK-Lambda Americas Inc. | |
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安装类型 | 底座安装 | |
工作温度 | -20°C ~ 74°C(有降额) | |
类型 | 封闭式 | |
系列 | SWS | |
大小/尺寸 | 7.80" 长 x 3.90" 宽 x 2.00" 高(198.1mm x 99.1mm x 50.8mm) | |
零件状态 | 过期 | |
特性 | 可调输出,PFC,通用输入 | |
认可 | CE,cURus,TUV | |
应用 | ITE(商业) | |
功率(W) | 150W | |
输出数 | 1 | |
电流 - 输出(最大值) | 6A | |
电压 - 隔离 | 3kV(3000V) | |
电压 - 输入 | 85 ~ 265 VAC | |
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
效率 | 82% | |
电压 - 输出 1 | 24V | |
电压 - 输出 4 | - | |
所需最小负载 | - | |
关键词 |
数据列表 | |
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3D 型号 | |
标准包装 | 1 |
其它名称 |
285-1614 SWS150-24 |
公司简介
深圳市创唯电子器件从业流行進口知名品牌射频连接器、接线端子、胶壳 、连接器的现货交易/商品期货的代理分销商业务流程,迄今已创建了健全的原装供应链管理管理体系,产品报价,交货工作能力制造行业领跑。我司销售TDK(东京电子)、IXYS(艾赛斯)、molex射频连接器、cosel(科索)、Phoenix Contact(德国菲尼克斯)、TE/TYCO/AMP(安普),SAMTEC(英国申泰)系列产品商品,销售代理 TE(泰科)、DELPHI(德尔福)、FCI汽车连接器射频连接器, JST、Vishay、JAE、DEUTSCH,AMPHENOL,KET等连接器,出示工业生产、军用及航宇级高新科技电子器件,优点供货制造行业:汽车线束、汽车电子、家用电器、工业生产机械设备、航空公司军用、民用型这些.
本公司以“品质谋发展、诚实守信求发展趋势”的服务宗旨,保证产品品质的可靠性和可信性,来考虑广大群众的要求。务求以最优化的商品和诚实守信的运营,打造出幸福的将来。 本企业与全世界著名电子器件生产厂家及其全国各地代理分销均有优良的协作关联,在全世界全国各地开拓了普遍和牢固的货源供应商; 并积极主动扩展一手货源和销售渠道,不断提升服务水平,因此获得众多客户的全力支持和高宽比信赖,市场拓展快速。我们将再次坚持不懈企业的经营管理理念
介质滤波器
滤波器的种类繁多,不同的种类应用的频率范围及场合不同。介质滤波器是通过介质谐振器之间的耦合构成。介质谐振器滤波器的Q值高、插入损耗低、尺寸小、重量轻,被广泛应用在无线基站、卫星通信、导航系统、电子对抗等系统中。
1.介质滤波器分类/特点/参数/发展趋势
滤波器的指标可以形象的描述滤波器的频率响应特性。对于微波滤波器的设计来说,通常需要考虑的指标有下几项:
1、工作频率:是滤波器的通带频率范围,有两种定义方式;
①3dB带宽;由通带最小差损点(通带传输特性的最高点)向下移3dB时,所测得的通带宽度;送个定义是经典的定义,没有考虑插入损耗,工程中较少使用。
②差损带宽;满足插入损耗时所测带宽;这个定义相对严谨,在工程上常用。
2、中心频率:滤波器的通带的中心频点。
3、相对带宽:滤波器的绝对带宽与中心频率f0的比值。
4、插入损耗:由于滤波器的介入,在系统内引入的损耗,用网络插入滤波器前的负载功率与插入后的负载功率的比值来表示;可用S21参数来定量描述。
5、回波损巧:输入功率与反射功率的比值,可用S11参数来定量描述dB为度量单位。回波损耗表征了通带内驻波特性,与外部电路的匹配情况,一般认为至少应该大于10dB。
6、波纹系数:滤波器通带内频率响应函数的变化,波纹系数的大小等于频率响应画数最大幅值与最小幅值的差。
7、矩形系数:描述滤波器对带外信号的衰减程度,过渡带越陡峭,选择性越好。
8、品质因数Q值:滤波器品质因数描述了滤波器的频率选择性,定义为在谐振频率点上滤波器的平均储能与每周期损耗能量的比值。
9、群时延:微波滤波器的物理尺寸与通带内信号的波长在同一个量级,甚至大于通带内信号波长,信号在滤波器内的相位不再是常量,通过滤波器的信号相位会发生变化。
10、寄生通带:由于微波滤波器采用的是分布参数元件,分布参数传输线的频率响应特性是周期变化的,随着工作频率的升高,这些元件的感性和容性将发生转化,故在阻带中又会出现通带。这种通带就是寄生通带。
11、传输零点:传输零点又称衰减极点或者陷波点,指从通带到阻带的过渡段中一个明显的下陷点,传输零点的出现意味着滤波器的带外抑制能力非常好。
工作原理
介质滤波器是由若干个介质谐振器耦合而成的。金属空腔谐振器的主要损耗来自导体的损耗,介质滤波器用介质(如微波陶瓷)取代金属导体,能够把电磁场限制于谐振腔之内,因此具有较高的Q值。
根据电磁波的传播特性,当电磁波从高介电常数的介质进入低介电常数的介质时,会在介质分界面上发生发射和折射。当入射角大于或等于临界角时,电磁波将会发生全反射。介质的介电常数越高,临界角越小,全反射现象就越容易发生.在介质表面也就越容易形成磁壁。由磁壁围成的介质块构成介质谐振器。这种由高介电常数、低损耗介质材料所形成的微波谐振器,其电磁场能量基本上都集中在谐振腔内,辐射损耗非常小。介质本身的损耗决定谐振器的Q值,即Q=1/tanδ。一些常用介质材料的损耗角正切值通常为0.0001~0.0002,其Q值可达500~10000。
正是因为介质的品质因数很高,电磁能量绝大部分集中在介质谐振器之内,所以电磁振荡极易维持下去。因此,介质谐振器可以作为滤波器使用。目前,陶瓷介质材料的相对介电常数约为39,最大可以做到90以上。因此,使用介质材料作谐振器,可以大大缩减滤波器的体积和质量,并且不会降低滤波器的性能。
2.介质滤波器作用
介质滤波器作用:
介质滤波器在光通信中也是必不可少的电子器件,例如,利用光缆传送的光信号必须经过光接收器才能转换成电子机器所能接受的电信号,首先,光缆传送的光信号通过光电二极管把光信号变换成电信号;然后,电信号通过2倍增器输入到时钟脉冲抽出滤波器,产生出的时钟脉冲信号与放大后电信号一同进入“1”,“0”判别电路,最后输出数据信号。这一系列的信号处理过程都是在时钟抽出.数据输出电路模块里实现的。
值得注意的是在光通信里通常都是采用一种叫作不归零制NRZ(No Return to Zero)编码传送方式。在NRZ编码方式里,用高、低电平分别表示二进制信息的“1”和“0”;当数据信息由“1”变为“0”,或由“0”,变成“1”时,则表示信息的电平将发生翻转,因此,NRZ也叫作异码变化不归零制。在NRZ信号里,相当于数据信号的信息直接编入,但是不包括怎样用定时方法判别“1”或“0”的同步信号。因此,接收NRZ信号时,需要一种能由输入的NRZ信号制作出同步信号的时钟脉冲信号抽取电路。
在这一过程中,窄通频带的介质滤波器可以大显身手,它能从NRZ信号中只将同步信号成分抽取出来。一旦有了同步信号,就可以通过选通的方法把己失真的NRZ信号变换成规整的数据信号。
上述的接收方法的光信号接收器,主要是用于长距离传送的通信主干网;在当今的网络通信时代,光通信应用需求急速扩大,例如,光缆通信网到家庭FTTH (FiberTo The Home);因此不难想像,介质滤波器将在今后变成极为重要的电子元器件,在光通信领域也将发挥出更重要的作用。
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