射频术语表

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以下是射频 (RF) 产品制造中常用的术语列表。

衰减:
射频功率通过设备时的衰减,通常以分贝 (dB) 为单位,数学公式为衰减 (dB) = 10 log (Pout/Pin) 。
带阻(陷波)滤波器:
一种滤波器,可剔除一个频带,同时通过较高和较低的频率。
带通滤波器:
一种滤波器,它能通过一个频带,并同时剔除较高和较低的频率。
带宽:
带通滤波器通带的宽度。通常表示为较低和较高相对 3dB 点之间的频率差。

中心频率 (Fc):
上下截止频率之间中心频率的量度,通常取 3dB 相对衰减,是带通和带阻滤波器的重要参数。
陶瓷滤波器:
用陶瓷设计和制造的滤波器,具有压电效应。
特性阻抗:
滤波器的特性阻抗通常等于 L/C,其中 L 是总串联电感(单位为亨利),C 是总并联电容(单位为法拉)(测量单位为欧姆)。
截止频率 (Fco):
低通滤波器的上通带边缘或高通滤波器的下通带边缘。以低于中频插入损耗的相对衰减水平来指定。
分贝 (dB):
用于表示两点上存在的两个功率水平之间比率的单位。测量方法为: dB = 10 LOG10 ( P1 / P2 )。
损耗:
滤波器中由于电阻、介质或磁芯损耗造成的能量损失。

失真:
信号的不均匀、不理想的变化,产生不理想的最终效果。可能与相位、振幅、脉冲、延迟等有关。
动态范围:
从最小值(比放大器内部产生的最低值高 3 dB)到最大输入信号电平(元件可接受并放大而不失真)的范围。
椭圆函数:
一种数学函数,用于在给定电路元件数量的情况下产生最方正的振幅滤波器响应。
滤波器温度漂移:
滤波器有随温度变化而漂移的倾向,这也是为什么最好的滤波器设计采用了能保持频率漂移的材料。暴露在低温下 = 频率响应增加,插入损耗减少。

增益:
增益是放大器输出功率与输入功率之比,单位为 db。
群延迟:
幅度调制信号通过滤波器时包络的群集/时间延迟。
高通滤波器:
通过高频而抑制低频的滤波器。
输入阻抗
当滤波器的输出端正确端接时,在其输入端测得的阻抗。
插入损耗:
滤波器插入电路时造成的信号损失。它有多种不同的定义,通常以 db 为单位测量。
隔离度:
一个端口的功率电平与输出端口的功率电平之比(以 dB 表示)。
极限电平:
当输出功率进入压缩状态,不再呈线性时的输入功率电平。

线性相位滤波器:
相位响应为频率线性函数的滤波器。
负载阻抗:
为满足滤波器规格要求,通常必须连接到滤波器输出端的阻抗。滤波器将驱动该负载。
低通滤波器:
允许或通过低频而拒绝高频的滤波器。
叠加元件滤波器:
叠加元件滤波器由电感器和电容器组成。Lumped (结块)一词的由来是由于其值(电感或电容)被结块成一个元件。这些滤波器即使在较低的频率下,也可以设计得非常小巧。
通带:
滤波器设计用于通过信号的频率范围。
通带纹波:
滤波器通带内的衰减变化。

相移:
信号通过滤波器时的相位变化。信号的时间延迟称为相位滞后。在正常网络中,相位滞后随频率增加,产生正包络延迟(见包络延迟)。
相对衰减:
以最小衰减点为零 dB 测量的衰减,或(相对衰减 = 衰减插入损耗)。
响应:
输入信号与输出信号的比率。
回波损耗:
传输线上发出的最大功率与返回信号源的功率之比,单位为 dB。
上升时间:
滤波器输出端的阶跃函数在初始上升时从稳态值的 10%上升到 90% 所需的时间长度。
散射参数:
散射参数或 S 参数定义了线性电气网络在不同频率下的多个变量在受到各种稳态刺激时的性能。在指定一组 S 参数时,必须定义以下信息:
频率。
标称特性阻抗(通常为 50 Ω)。
端口号的分配。
可能影响网络的条件。

形状系数:
所有滤波器的一个重要参数:
BANDPASS: SF = 衰减带宽 / 3dB 带宽
BANDSTOP: SF = 3dB 带宽/衰减带宽
低通: SF = 衰减频率 / Fco
高通: SF = Fco / 衰减带宽
源阻抗:
驱动滤波器的电路的输出阻抗。滤波器必须工作或测试的电路阻抗。
阶跃函数:
信号幅度的变化,从一个电平到另一个电平,在零时间内发生。
阻带:
在实际可行的情况下,最好能抑制或衰减所有信号的频率区域。
悬浮式带状基板 (SSS):
这些滤波器基于印刷电路板技术,可设计为宽带和窄带滤波器;典型频率范围为 500MHz 至 26GHz。由于阻抗值范围广,这种带状线技术最终适用于高通和低通设计,可组合成多路复用器和宽带带通滤波器。

时间延迟:
某些信号通过滤波器所需的时间。
传递函数:
滤波器的传递函数决定了其频域和时域特性,通常用于系统分析,如单输入单输出滤波器。
瞬态响应:
系统对稳定状态变化的响应。例如,低通滤波器对极低频率方波、电压突然上升或通带内信号突然爆发的响应。
电压驻波比(VSWR):
传输时间内驻波的最大值与最小值之比。

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