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BIRD 8921型油冷式RF終端的工作原理
更新時間:2025-04-14   點擊次數:489次

主要基于其電阻封裝和冷卻系統設計。該終端采用圓柱形薄膜電阻,這些電阻根據其精度單獨選擇,并封裝在一個特殊的錐形外殼中。這種設計使得浪涌阻抗沿著電阻器線性降低,從而產生從直流到1 GHz的均勻、幾乎無反射的線路終端。此外,終端使用油介質冷卻和自然對流散熱,確保電阻器工作溫度穩定,進一步提升了設備的性能和壽命。

在內部結構方面,BIRD 8921型油冷式RF終端主要由浸入介電冷卻劑中的圓柱形薄膜電阻組成。這些電阻器被精心選擇和封裝,以確保最佳的電氣性能和機械穩定性。同時,終端還配備了可選的溫控開關,以提供額外的安全保護。

在電路設計方面,BIRD 8921型油冷式RF終端被設計為一個獨立的高功率50歐姆同軸傳輸線終端,無需外部電源或額外設備。這種設計使得終端能夠直接連接至射頻系統,提供準確、可靠且幾乎無反射的終端,用于在無輻射條件下測試和調整發射器。

BIRD 8921型油冷式RF終端工作原理詳解

一、核心設計原理

BIRD 8921型油冷式RF終端通過電阻封裝結構與油冷散熱系統實現高精度射頻能量調控,其設計核心在于:

無反射傳輸:通過特殊錐形外殼封裝薄膜電阻,使浪涌阻抗沿電阻線性降低,形成從直流(DC)到1 GHz的均勻無反射傳輸線終端。

寬頻適配:支持DC至1 GHz頻率范圍(部分型號優化至28 MHz或13.56 MHz),滿足多場景需求。

熱穩定性:油介質冷卻+自然對流散熱,避免溫度漂移,確保長時間功率輸出的穩定性。

二、關鍵部件與工作流程

電阻組件

材料選擇:圓柱形薄膜電阻,精度單獨校準,阻值誤差控制在±5%以內。

封裝結構:電阻被包裹在錐形外殼中,外殼設計使浪涌阻抗(Z s)沿電阻長度方向線性減小,公式化為:

Z s (x)=Z s0?(1? Lx )其中Z s0

為入口端阻抗,L為電阻長度,x為沿電阻的位置坐標。此設計確保全頻段反射系數趨近零。

冷卻系統

介電油介質:高絕緣性油液浸潤電阻,直接吸收熱量并通過自然對流(無風扇)散熱。

溫控保護:可選8890-008溫控開關,當油溫超236°C時切斷電路,防止過熱損壞。

電氣連接

接口設計:標配QC型LC連接器(女性插頭),支持水平安裝,適配工業射頻系統。

三、技術優勢

反射抑制

電壓駐波比(VSWR)≤1.1(典型值≤1.05),在臨界頻率(如13.56 MHz)下,功率從0至100%變化時VSWR波動<0.1 dB。

校準可靠性

無需預熱即可實現全功率范圍穩定輸出,消除校準時間差異導致的重復性誤差。

環境適應性

工作溫度范圍-40°C至+45°C,滿足工況需求;油冷設計屏蔽電磁干擾,適合實驗室或無塵室環境。

四、應用場景

半導體制造:等離子刻蝕、沉積工藝中作為射頻發生器的負載,吸收反射功率。

材料加工:濺射鍍膜時配合功率傳感器實現閉環控制。

科研測試:用于射頻電路調試、天線阻抗匹配驗證。


BIRD 8921型油冷式RF終端.png


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