Hem - Kunskap - Detaljer

Hur används dioder för duplexbyte i kommunikationsantenner?

1. Princip för duplexkommunikation
(1) Duplexkommunikationskoncept
Duplexkommunikation avser en kommunikationsmetod där båda parter samtidigt kan utföra sändning och mottagande av verksamheten. Jämfört med Simplex -kommunikation (där båda parter endast kan växla och ta emot och ta emot) och halv duplexkommunikation (där båda parter kan växla och ta emot och ta emot, men inte samtidigt), har duplexkommunikation högre kommunikationseffektivitet och verklig - tidsprestanda och kan tillgodose behoven hos moderna kommunikationssystem för hög-}} hastighet och effektiv kommunikation.
(2) Implementeringsmetod
Implementeringen av duplexkommunikation förlitar sig huvudsakligen på två tekniker: frekvensdivision duplex (FDD) och Time Division Duplex (TDD). Frekvensdelning duplex uppnår samtidig kommunikation genom att tilldela olika frekvenser för att överföra och ta emot signaler, och separera dem i frekvensdomänen. Time Division Duplex delar tid i olika tidsluckor och överför och tar emot signaler i olika tidsluckor och uppnår separering i tidsdomänen. I praktiska tillämpningar väljer du lämplig dupleximplementeringsmetod baserad på olika kommunikationsscenarier och krav.
2. Arbetsmekanismen för dioder i duplexomkopplingskretsar
(1) Diodernas princip som växlingselement
En diod har enkelriktad konduktivitet, vilket innebär att när de är framåtriktade diodledningar och ström kan passera smidigt; När det är omvänt är dioden avstängd och strömmen är blockerad. Denna egenskap gör det möjligt för dioder att fungera som växlingselement och kontrollera på/av av signaler i kretsar. I en duplexomkopplingskrets kan växling mellan olika antennsignaler uppnås genom att kontrollera förspänningstillståndet.
(2) Signalkontroll av dioder i duplexomkopplingskretsar
I duplexbrytande kretsar är det vanligtvis nödvändigt att ställa in en styrsignalkälla för att kontrollera förspänningstillståndet för dioden. Kontrollsignalkällan kan generera två olika nivåer av styrsignaler, motsvarande den främre förspänningen respektive omvänd förspänning av dioden. När kontrollsignalen är på en hög nivå är dioden framåt partisk och ledande, och motsvarande antennsignal kan överföras genom dioden; När styrsignalen är på en låg nivå är dioden omvänd förspänd och avskuren och antennsignalen är blockerad. Genom denna metod uppnås selektiv överföring av signaler från olika antenner, vilket uppnår duplexbyte.
(3) Tillämpning av olika typer av dioder i duplexomkoppling
stiftdiod
PIN Diode är en speciell mikrovågs -halvledarenhet, som består av ett lager av intrinsisk halvledare som är inklämd mellan kraftigt dopad p - typ och n - typ halvledare. PIN -dioder har egenskaper såsom hög omvänd motstånd, låg framåtledningsmotstånd, snabb växlingshastighet och god linearitet. I duplexbrytande kretsar används stiftdioder ofta i applikationer som kräver hög effekttolerans och god linearitet. Till exempel, i vissa höga - kraftkommunikationssystem, kan stiftdioder användas som växlingselement för att växla mellan antennsignaler i olika frekvensband samtidigt som signalöverföringskvalitet och stabilitet säkerställer.
Schottky Diode
Schottky Diode är en halvledardiod med en Schottky -barriär, som har en låg spänningsfall och extremt snabb växlingshastighet. I duplexomkopplingskretsar är Schottky -dioderna lämpliga för hög - frekvens och hög - hastighetsscenarier. På grund av dess snabba växlingsegenskaper kan den snabbt svara på förändringar i styrsignaler, uppnå snabb växling av antennsignaler och uppfylla kraven i kommunikationssystem för hög - hastighetsdataöverföring. I mobila kommunikationssystem används till exempel Schottky -dioder ofta i duplexväxlingskretsar för enheter som mobiltelefonantenner för att säkerställa verklig - tid och stabil kommunikation.
3. Designpunkter för duplexomkopplingskrets
(1) Kretsstrukturdesign
Den strukturella utformningen av duplexomkopplingskretsar måste helt överväga diodernas egenskaper och tillämpningskrav. Generellt sett inkluderar duplexomkopplingskretsar kontrollsignalsällor, omkopplingsmoduler, signalkanaler och utgångsmoduler. Kontrollsignalkällan används för att generera styrsignaler, och omkopplingsmodulen inkluderar diodomkopplingselement för att växla antennsignaler. Signalkanalen används för att överföra antennsignaler, och utgångsmodulen matar ut de omkopplade signalerna till efterföljande kommunikationsenheter. Vid utformning av kretsstrukturer är det nödvändigt att layout varje del rimligen för att säkerställa stabil signalöverföring och korrekt växling.
(2) Design av styrsignalkälla och matningsspänningskälla
Utformningen av styrsignalkällan måste säkerställa stabiliteten och noggrannheten för styrsignalen och kunna generera motsvarande styrsignaler i tid enligt kraven i kommunikationssystemet. Strömförsörjningsspänningskällan tillhandahåller den spänning som krävs för normal drift av dioden, och dess konstruktion måste överväga faktorer som spänningsstabilitet och krusningskoefficient för att säkerställa att dioden kan växla normalt. Till exempel, i vissa höga - Precision Duplexomkopplingskretsar, med hjälp av hög - Precisionspänningskällor och stabila styrsignalsignaler kan förbättra tillförlitligheten och prestandan för duplexomkoppling.
(3) Signalkanaldesign
Utformningen av signalkanaler måste överväga faktorer som signalöverföringsförlust och anti - störningsförmåga. I duplexväxlingskretsar måste signalkanalen överföra antennsignaler med olika frekvenser, så det är nödvändigt att ha goda frekvensegenskaper. Under tiden, för att minska signalförlust och störningar under överföring, kan åtgärder som skärmning och filtrering antas. Till exempel kan lägga till ett lågt - passfilter till signalkanalen filtrera ut högt - frekvensbrus och förbättra signalens kvalitet.
https://www.trrsemicon.com/diode/smd'ton

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar