សំខាន់

អារេអង់តែនក្រឡាចត្រង្គ

ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងតម្រូវការមុំអង់តែននៃផលិតផលថ្មី និងចែករំលែកផ្សិតសន្លឹក PCB ជំនាន់មុន ប្លង់អង់តែនខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្រេចបាននូវការកើនឡើងអង់តែន 14dBi@77GHz និងការអនុវត្តវិទ្យុសកម្ម 3dB_E/H_Beamwidth=40°។ ដោយប្រើបន្ទះ Rogers 4830 កម្រាស់ 0.127mm, Dk=3.25, Df=0.0033។

១

ប្លង់អង់តែន

នៅក្នុងរូបភាពខាងលើ អង់តែនក្រឡាចត្រង្គមីក្រូស្ទ្រីបត្រូវបានប្រើ។ អង់តែនអារេក្រឡាចត្រង្គមីក្រូស្ទ្រីបគឺជាទម្រង់អង់តែនដែលបង្កើតឡើងដោយធាតុវិទ្យុសកម្មជាជួរៗ និងខ្សែបញ្ជូនដែលបង្កើតឡើងដោយចិញ្ចៀនមីក្រូស្ទ្រីប N។ វាមានរចនាសម្ព័ន្ធបង្រួម អត្រាបញ្ជូនខ្ពស់ ការផ្គត់ផ្គង់សាមញ្ញ និងភាពងាយស្រួលនៃការផលិត និងគុណសម្បត្តិផ្សេងៗទៀត។ វិធីសាស្ត្រប៉ូលារីហ្សាសិនសំខាន់គឺប៉ូលារីហ្សាសិនលីនេអ៊ែរ ដែលស្រដៀងនឹងអង់តែនមីក្រូស្ទ្រីបធម្មតា ហើយអាចត្រូវបានដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាក់។ ភាពធន់នៃក្រឡាចត្រង្គ ទីតាំងផ្គត់ផ្គង់ និងរចនាសម្ព័ន្ធភ្ជាប់គ្នា កំណត់ការចែកចាយចរន្តនៅទូទាំងអារេ ហើយលក្ខណៈវិទ្យុសកម្មអាស្រ័យលើធរណីមាត្រក្រឡាចត្រង្គ។ ទំហំក្រឡាចត្រង្គតែមួយត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ប្រេកង់កណ្តាលនៃអង់តែន។

ផលិតផលស៊េរីអង់តែនអារេ RFMISO៖

RM-PA7087-43

RM-PA1075145-32

RM-SWA910-22

RM-PA10145-30

ការវិភាគគោលការណ៍

ចរន្តដែលហូរក្នុងទិសដៅបញ្ឈរនៃធាតុអារេមានទំហំ និងទិសដៅបញ្ច្រាសស្មើគ្នា ហើយសមត្ថភាពវិទ្យុសកម្មគឺខ្សោយ ដែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចទៅលើដំណើរការអង់តែន។ កំណត់ទទឹងក្រឡា l1 ទៅពាក់កណ្តាលរលក ហើយកែតម្រូវកម្ពស់ក្រឡា (h) ដើម្បីសម្រេចបានភាពខុសគ្នានៃដំណាក់កាល 180° រវាង a0 និង b0។ ចំពោះវិទ្យុសកម្មចំហៀងធំទូលាយ ភាពខុសគ្នានៃដំណាក់កាលរវាងចំណុច a1 និង b1 គឺ 0°។

២

រចនាសម្ព័ន្ធធាតុអារេ

រចនាសម្ព័ន្ធចំណី

អង់តែនប្រភេទក្រឡាចត្រង្គជាធម្មតាប្រើរចនាសម្ព័ន្ធចំណី coaxial ហើយឧបករណ៍ចំណីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅខាងក្រោយ PCB ដូច្នេះឧបករណ៍ចំណីត្រូវការរចនាតាមរយៈស្រទាប់។ សម្រាប់ដំណើរការជាក់ស្តែង នឹងមានកំហុសភាពត្រឹមត្រូវជាក់លាក់មួយ ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ។ ដើម្បីបំពេញតាមព័ត៌មានដំណាក់កាលដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងរូបភាពខាងលើ រចនាសម្ព័ន្ធចំណីឌីផេរ៉ង់ស្យែលរាបស្មើអាចត្រូវបានប្រើ ជាមួយនឹងការរំញោចទំហំស្មើគ្នានៅច្រកទាំងពីរ ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នានៃដំណាក់កាល 180°។

៣

រចនាសម្ព័ន្ធចំណីកូអាកស៊ី[1]

អង់តែន​អារេ​ក្រឡាចត្រង្គ​មីក្រូស្ទ្រីប​ភាគច្រើន​ប្រើ​ការ​ផ្តល់​ចំណី​កូអាក់សៀល។ ទីតាំង​ផ្តល់​ចំណី​របស់​អង់តែន​អារេ​ក្រឡាចត្រង្គ​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ជា​ពីរ​ប្រភេទ៖ ការ​ផ្តល់​ចំណី​កណ្តាល (ចំណុច​ផ្តល់​ចំណី​ទី 1) និង​ការ​ផ្តល់​ចំណី​គែម (ចំណុច​ផ្តល់​ចំណី​ទី 2 និង​ចំណុច​ផ្តល់​ចំណី​ទី 3)។

៤

រចនាសម្ព័ន្ធអារេក្រឡាចត្រង្គធម្មតា

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបញ្ជូនរលកគែម មានរលកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រឡាចត្រង្គទាំងមូលនៅលើអង់តែនអារេក្រឡាចត្រង្គ ដែលជាអារេចុងភ្លើងទិសដៅតែមួយដែលមិនមានរំញ័រ។ អង់តែនអារេក្រឡាចត្រង្គអាចត្រូវបានប្រើជាអង់តែនរលកធ្វើដំណើរ និងអង់តែនរំញ័រ។ ការជ្រើសរើសប្រេកង់ ចំណុចចំណី និងទំហំក្រឡាចត្រង្គសមស្របអនុញ្ញាតឱ្យក្រឡាចត្រង្គដំណើរការក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នា៖ រលកធ្វើដំណើរ (ការបោសសំអាតប្រេកង់) និងរំញ័រ (ការបញ្ចេញគែម)។ ក្នុងនាមជាអង់តែនរលកធ្វើដំណើរ អង់តែនអារេក្រឡាចត្រង្គប្រើប្រាស់ទម្រង់ចំណីដែលបញ្ចូលគែម ដោយផ្នែកខ្លីនៃក្រឡាចត្រង្គមានទំហំធំជាងមួយភាគបីនៃរលកដែលបានណែនាំបន្តិច និងផ្នែកវែងរវាងពីរទៅបីដងនៃប្រវែងនៃផ្នែកខ្លី។ ចរន្តនៅផ្នែកខ្លីត្រូវបានបញ្ជូនទៅម្ខាងទៀត ហើយមានភាពខុសគ្នានៃដំណាក់កាលរវាងផ្នែកខ្លី។ អង់តែនក្រឡាចត្រង្គរលកធ្វើដំណើរ (មិនមានរំញ័រ) បញ្ចេញកាំរស្មីផ្អៀងដែលងាកចេញពីទិសដៅធម្មតានៃប្លង់ក្រឡាចត្រង្គ។ ទិសដៅធ្នឹមផ្លាស់ប្តូរតាមប្រេកង់ ហើយអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការស្កេនប្រេកង់។ នៅពេលដែលអង់តែនអារេក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានប្រើជាអង់តែនរំញ័រ ជ្រុងវែង និងខ្លីនៃក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យមានរលកចរន្តអគ្គិសនីមួយ និងរលកចរន្តអគ្គិសនីពាក់កណ្តាលនៃប្រេកង់កណ្តាល ហើយវិធីសាស្ត្រចំណីកណ្តាលត្រូវបានអនុម័ត។ ចរន្តភ្លាមៗនៃអង់តែនក្រឡាចត្រង្គនៅក្នុងស្ថានភាពរំញ័របង្ហាញពីការចែកចាយរលកឈរ។ វិទ្យុសកម្មត្រូវបានបង្កើតជាចម្បងដោយជ្រុងខ្លីៗ ដោយជ្រុងវែងៗដើរតួជាខ្សែបញ្ជូន។ អង់តែនក្រឡាចត្រង្គទទួលបានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្មកាន់តែប្រសើរ វិទ្យុសកម្មអតិបរមាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិទ្យុសកម្មចំហៀងធំទូលាយ ហើយប៉ូលារីសេគឺស្របទៅនឹងជ្រុងខ្លីនៃក្រឡាចត្រង្គ។ នៅពេលដែលប្រេកង់ងាកចេញពីប្រេកង់កណ្តាលដែលបានរចនា ជ្រុងខ្លីនៃក្រឡាចត្រង្គលែងពាក់កណ្តាលនៃរលកមគ្គុទ្ទេសក៍ទៀតហើយ ហើយការបំបែកធ្នឹមកើតឡើងនៅក្នុងលំនាំវិទ្យុសកម្ម។ [2]

DR

គំរូអារេ និងលំនាំ 3D របស់វា

ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងលើនៃរចនាសម្ព័ន្ធអង់តែន ដែល P1 និង P2 ស្ថិតនៅក្រៅដំណាក់កាល 180° ADS អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការក្លែងធ្វើគ្រោងការណ៍ (មិនត្រូវបានធ្វើគំរូនៅក្នុងអត្ថបទនេះទេ)។ តាមរយៈការបញ្ចូលច្រកបញ្ចូលដោយខុសគ្នា ការចែកចាយចរន្តនៅលើធាតុក្រឡាចត្រង្គតែមួយអាចត្រូវបានសង្កេតឃើញ ដូចបានបង្ហាញក្នុងការវិភាគគោលការណ៍។ ចរន្តនៅក្នុងទីតាំងបណ្តោយគឺស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា (ការលុបចោល) ហើយចរន្តនៅក្នុងទីតាំងឆ្លងកាត់មានទំហំស្មើគ្នា និងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល (ការជាន់គ្នា)។

៦

ការចែកចាយបច្ចុប្បន្ននៅលើដៃផ្សេងៗគ្នា 1

៧

ការចែកចាយបច្ចុប្បន្ននៅលើដៃផ្សេងៗគ្នា 2

ខាងលើផ្តល់នូវការណែនាំសង្ខេបអំពីអង់តែនក្រឡាចត្រង្គ ហើយរចនាអារេមួយដោយប្រើរចនាសម្ព័ន្ធចំណីមីក្រូស្ទ្រីបដែលដំណើរការក្នុងប្រេកង់ 77GHz។ តាមពិតទៅ យោងទៅតាមតម្រូវការរកឃើញរ៉ាដា ចំនួនបញ្ឈរ និងផ្ដេកនៃក្រឡាចត្រង្គអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬបង្កើនដើម្បីសម្រេចបាននូវការរចនាអង់តែននៅមុំជាក់លាក់មួយ។ លើសពីនេះ ប្រវែងនៃខ្សែបញ្ជូនមីក្រូស្ទ្រីបអាចត្រូវបានកែប្រែនៅក្នុងបណ្តាញចំណីឌីផេរ៉ង់ស្យែល ដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពខុសគ្នានៃដំណាក់កាលដែលត្រូវគ្នា។

E-mail:info@rf-miso.com

ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦-០២៨-៨២៦៩៥៣២៧

គេហទំព័រ៖ www.rf-miso.com


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ មករា-២៤-២០២៤

ទទួលបានសន្លឹកទិន្នន័យផលិតផល