微波元器件有哪些

发布时间:2023-12-19 15:12
作者:AMEYA360
来源:网络
阅读量:2288

  微波元器件是在微波频段(300 MHz至300 GHz)工作的电子器件,用于处理和传输高频率的无线信号。它们在通信、雷达、卫星通信、无线电频谱分析等领域中发挥着重要作用。本文AMEYA360电子元器件采购网将介绍一些常见的微波元器件及其功能。

微波元器件有哪些

  1.驻波比和功分器

  1.1 驻波比器

  驻波比器是用于测量和调整驻波比的微波元器件。驻波比是反映信号传输线上匹配情况的参数,其值越小表示传输线上的匹配越好。驻波比器通过测量反射信号和正向信号的幅度比来计算驻波比,并提供相应的调节装置来改善匹配性能。

  1.2 功分器

  功分器是一种被广泛应用于微波系统中的被动器件,用于将输入信号按照特定的功率比例分配到多个输出端口。功分器可以实现信号的功率平分、功率分配比例不等或功率组合切换等功能。它在无线通信系统、雷达和测试仪器等应用中被广泛使用。

  2.滤波器和耦合器

  2.1 滤波器

  滤波器是一种用于选择或抑制特定频率范围信号的微波元器件。它可以通过删除或衰减不需要的频率成分来实现信号的频率选择性。常见的滤波器类型包括带通滤波器、带阻滤波器、低通滤波器和高通滤波器等。滤波器在无线通信系统中用于频谱清理和干扰抑制等关键任务。

  2.2 耦合器

  耦合器是一种用于将微波信号从一个端口传输到另一个端口的微波元器件。它可以实现功率分配、功率合并、相位匹配和方向性耦合等功能。耦合器通常有两个输入端口和两个输出端口,分别用于输入和输出信号的连接。在微波系统中,耦合器被广泛应用于功率检测、网络分析和天线阵列等领域。

  3.放大器和开关

  3.1 放大器

  放大器是一种用于增加信号的幅度或功率的微波元器件。在微波系统中,由于信号在传输过程中会发生衰减,因此需要放大器来增强信号的强度以保持其质量和可靠性。微波放大器通常采用高频率的晶体管、功率管或半导体放大器等技术,可以实现不同功率和带宽要求的放大功能。

  3.2 开关

  开关是一种用于控制信号流通路径的微波元器件。它可以实现信号的切换、连接或隔离等功能。微波开关通常采用PIN二极管、微波开关芯片或机械式开关等技术。开关在通信系统、雷达和测试设备中被广泛应用,用于信号路由、调制解调和频谱分析等任务。

  4.混频器和相移器

  4.1 混频器

  混频器是一种用于将两个或多个不同频率的信号进行混合的微波元器件。它可以实现频率上、下变换以及频谱转换的功能。混频器在通信系统中广泛应用于频率合成、调制解调、频谱分析和频率转换等任务。

  4.2 相移器

  相移器是一种用于改变信号相位的微波元器件。它可以通过改变信号的延迟或引入特定的相移量来实现信号的相位调整。相移器在通信系统、无线电测向系统等领域中被广泛使用。

  5.天线和耦合器

  5.1 天线

  天线是将电磁波转换为电信号或将电信号转换为电磁波的微波元器件。它是无线通信系统中至关重要的组成部分,用于发送和接收无线信号。常见的微波天线包括方向性天线、全向天线、补偿天线和天线阵列等。

  5.2 耦合器

  耦合器(coupler)是一种传输能量的微波元器件,常用于将信号从一个系统传输到另一个系统。它可以实现功率分配、功率合并、相位匹配和方向性耦合等功能。耦合器在微波系统中广泛应用于功率检测、网络分析和天线阵列等领域。

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电子元器件的识别和检测
  电子元器件的识别和检测是确保电子产品性能和安全的重要步骤,尤其对于维修和生产过程来说更是必不可少。下面将详细介绍一些常见电子元器件的识别和检测方法,以供参考。  1.电阻器检测  固定电阻器  使用万用表的两表笔(不分正负)分别接触电阻的两端引脚,可以测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻的标称值选择合适的量程。由于欧姆档刻度的非线性关系,指针应尽量落在刻度的中段位置,即全刻度起始的20%到80%范围内。  根据电阻的误差等级,读数与标称阻值之间允许存在5%、10%或20%的误差。如果测量值超出这个范围,则说明电阻值发生了变化。  测试时,特别是在测量几十千欧以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,以免造成测量误差。  被检测的电阻应从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响。  水泥电阻  检测方法和注意事项与普通固定电阻相同。  熔断电阻器  当熔断电阻器熔断开路后,可以根据其表面状况进行初步判断:如果表面发黑或烧焦,说明其负荷过重,通过的电流超过了额定值很多倍;如果表面无任何痕迹而开路,说明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。  对于表面无任何痕迹的熔断电阻器,可以借助万用表R1档来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端焊开。  压敏电阻  使用万用表的R x 1k档测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻。如果测量值为无穷大,说明正常;如果不是无穷大,则说明存在漏电现象;如果电阻值非常小,说明压敏电阻已损坏,需要更换。  光敏电阻  光敏电阻通常制成薄片结构,以便吸收更多的光能。当受到光照射时,半导体片(光敏层)内激发出电子-空穴对,参与导电,使电路中电流增强。  使用黑纸片遮住光敏电阻,防止其吸收光源,再用万用表测量电阻值。如果电阻值为零或很小,说明光敏电阻已损坏;如果电阻值较大或接近无穷大,说明性能良好。  2.二极管检测  基本方法  使用万用表的二极管档位进行检测。将红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,测量正向电压;然后将表笔对调,测量反向电压。  正向电压应在0.3V到0.7V之间(硅二极管约为0.7V,锗二极管约为0.3V),反向电压应接近无穷大。如果测量值不符合这些标准,则说明二极管可能已损坏。  特殊类型二极管  稳压二极管:稳压二极管在反向击穿区有稳定的电压,可以通过施加反向电压来检测其稳压特性。  发光二极管:发光二极管在正向导通时会发光,可以通过施加适当的正向电压来观察其发光情况。  变容二极管:变容二极管的电容值随反向电压的变化而变化,可以通过施加不同的反向电压来检测其电容值的变化。  3.电容器检测  基本方法  使用万用表的电容档位进行检测。将电容器从电路中拆下,用万用表测量其电容量。如果测量值与标称值相差不大,说明电容器正常。  电解电容器  电解电容器可能出现漏电、电容量变化、发热等故障。可以通过施加直流电压来检测其漏电情况,如果漏电电流过大,说明电容器已损坏。  也可以通过测量其两端电压的变化来判断电容量是否正常。如果电压变化缓慢或不明显,说明电容器可能已失效。  4.三极管检测  基本方法  使用万用表的二极管档位进行检测。将红表笔接三极管的基极,黑表笔分别接集电极和发射极,测量基极与集电极、基极与发射极之间的正向电压。  然后将表笔对调,测量反向电压。如果正向电压在0.3V到0.7V之间,反向电压接近无穷大,说明三极管正常。  放大特性检测  将三极管接入放大电路中,测量其放大倍数。如果放大倍数符合预期,说明三极管的放大特性正常。  静态工作点检测  测量三极管的静态工作点,包括基极、集电极和发射极的电压。如果这些电压值符合电路设计要求,说明三极管的静态工作点正常。  动态特性检测  通过施加交流信号,观察三极管的动态响应。如果动态响应正常,说明三极管的动态特性良好。  5.其他常见元器件检测  扬声器  使用万用表的电阻档位测量扬声器的阻抗。如果阻抗值与标称值相符,说明扬声器正常。  也可以通过施加音频信号,观察扬声器的发声情况来判断其性能。  接插件  检查接插件的外观,确保没有明显的物理损伤。  使用万用表的电阻档位测量接插件的接触电阻。如果接触电阻较小,说明接触良好。  开关  检查开关的外观,确保没有明显的物理损伤。  使用万用表的电阻档位测量开关的通断状态。如果开关在闭合时电阻值很小,在断开时电阻值接近无穷大,说明开关正常。  6.现代检测技术  远程检测平台  随着信息技术的发展,远程检测平台成为一种高效的检测手段。这种平台通过网络接口实现检测数据的上传和处理,可以对电阻、二极管、电容器等多种电子元器件进行参数测试。  深度学习  深度学习在电子元器件检测中也取得了显著成果。通过训练深度卷积神经网络(DCNN),可以实现对电子元器件的分类和方向识别,提高检测精度和效率。  筛选装置  利用筛选装置进行电子元器件的检测和筛选,可以提高产品质量和生产效率。筛选装置通常包括输入层、控制层和输出层,通过传感器、控制器和执行器等设备实现对元器件的物理和电气特性的检测。  总之,电子元器件的识别和检测是一项复杂但重要的任务,需要根据不同的元器件类型选择合适的方法。熟练掌握这些检测方法,不仅可以提高维修和生产的效率,还能确保电子产品的质量和安全性。
2025-05-09 16:56 阅读量:753
订单大幅增长!多家IC公司发经营喜报
  近日,A股多家半导体及产业链相关企业陆续发布经营喜报,公告半年报业绩预增或月度经营向好,具体涉及产业链多个环节如存储芯片、电源管理芯片、半导体材料、封装测试等。对于业绩增长原因,大部分公司表示系行业复苏,订单大幅增长。  01、业绩预增  佰维存储  存储器厂商佰维存储预计2024年上半年业绩将实现扭亏为盈。  具体来看,营收方面,预计2024年上半年实现营业收入31亿元至37亿元 ,同比增长169.97%至222.22%。  归母净利润方面,预计2024年上半年实现归母净利润为2.8亿元至3.3亿元,同比增长194.44%至211.31%。  佰维存储还提到,同期股份支付费用约为1.95亿元,剔除股份支付费用后,预计同期实现归母净利润为4.75亿元至5.25亿元,同比增长262.14%至279.21%。  对于业绩增长原因,佰维存储表示,主要系行业复苏,公司业务大幅增长。2024年上半年公司紧紧把握行业上行机遇,大力拓展国内外一线客户,实现了市场与业务的成长突破,产品销量同比大幅提升。  南芯科技  电源管理芯片企业南芯科技发布2024年半年度主要经营数据公告,预计2024年上半年实现营业收入12.32亿元到13.02亿元,同步增长86.51%到97.11%。  归母净利润上,预计为2.03亿元到2.21亿元,同比增长101.28%到119.16%。  南芯科技表示,2024年上半年受到终端需求回暖的影响,公司业务规模扩大,持续推出有市场竞争力的产品,公司在手订单饱满,主营业务稳健增长。  鼎龙股份  半导体材料厂商鼎龙股份预告2024年上半年业绩同向上升,其中归母净利润2.01亿元至2.21亿元,同比上升110%~130%。  半导体业务增长强劲带动鼎龙股份2024年上半年业绩增长。鼎龙股份表示,受国内半导体及 OLED 显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响,公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)实现营业收入约 6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),营收占比从 2023 年的 32%持续提升至约 42%水平。  其中CMP抛光垫营收同比增长 100.3%;CMP 抛光液、清洗液产品同比增长 190.87%;YPI、PSPI 等半导体显示材料业务同比增长 234.56%。  此外,鼎龙股份还表示,公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中,进展符合公司预期。  立讯精密  较早前,消费电子精密制造龙头立讯精密也预告2024年半年度业绩将实现同向上升。其中归母净利润52.27亿元至54.45亿元,同比增长20%~25%。  对于业绩增长原因,立讯精密表示,报告期内,虽全球宏观经济仍处于温和复苏的进程中,但部分行业的成长不乏亮点。  其中,消费电子产品正逐步向更个性化、智能化的发展趋势演进,而数据中心光连接、电连接、散热、电源等各类硬件需求亦迅猛攀升。此外,在智能座舱应用和智能驾驶技术的持续优化下,新能源汽车不仅在国内市场取得了突破,在国际市场上也展现出了强大的竞争力。  在此背景下,公司在夯实消费电子业务基本盘的前提下,动态调度内外部资源以全力支持通讯/数据中心业务和汽车业务的高质量成长,通过成熟的工艺+底层技术的能力拼图,叠加智能制造大平台优势,实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。  02、月度经营向好  此外,部分半导体及相关产业链企业发布的月度经营情况公告也透露了市场的暖意。  普冉股份  存储芯片厂商普冉股份发布的月度经营情况公告显示,经初步测算,公司2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右,同比增长131%左右。  普冉股份表示,2024 年以来,随着下游市场的景气度逐渐复苏,公司产品出货量及营业收入同比均有较大幅度提升。其中,1月至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番,目前在手订单 1.7 亿元左右(含税)。  颀中科技  封测服务商颀中科技发布月度经营情况公告,表示公司经营情况持续向好。其中,经初步测算:2024年1-5月,公司实现营业收入7.74亿元,同比增长约38.91%;实现归母净利润1.38亿元,同比增长约62.51%。  公告显示,颀中科技是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。  03、复苏暖意几何?  近日来,半导体行业的回暖意味趋浓。  中国海关总署进出口数据显示,集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%,增幅位列第二;1-5月,集成电路出口金额同比增长21.2%,超越同期汽车20.1%的同比增幅。  无独有偶,存储芯片重地韩国5月芯片出口金额达113.8亿美元,同比增长54.5%,并且实现了连续7个月增长。  另外,SIA公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。值得一提的是,这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。  此外,还有多家机构给出预期,认为2024年全球半导体销售额将恢复增长,增速在10%-25%之间,其中,TechInsights在3月将2024年全球半导体销售额增速从之前的16%上调至24%。  中信证券研报表示,2024年第二季度行业景气整体延续复苏态势,其中海外和IoT继续强劲;手机和PC景气虽然弱复苏,但AI加持有望刺激新一轮换机;工业和汽车边际好转,开始部分恢复拉货;晶圆厂12英寸满载,成熟制程预期开始涨价,封测厂稼动率在当前8成基础上有望逐季度改善,半导体国产替代相关订单稳健推进中。  展望2024年下半年,中信证券表示在复苏趋势确立以及创新拐点到来的背景下,对电子行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心。
2024-06-27 13:19 阅读量:1050
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