المعرفة

معرفة

الفرق بين عوازل الترددات الراديوية وموزعات الترددات الراديوية

في التطبيقات العملية، غالباً ما يتم ذكر عوازل الترددات الراديوية وموزعات الترددات الراديوية في آن واحد.
ما هي العلاقة بين عوازل الترددات الراديوية وموزعات الترددات الراديوية؟ وما الفرق بينهما؟
ستركز هذه المقالة على مناقشة هذه القضايا.
عازل الترددات الراديوية، المعروف أيضًا بالجهاز أحادي الاتجاه، هو جهاز ينقل الموجات الكهرومغناطيسية في اتجاه واحد. عندما تنتشر هذه الموجات في الاتجاه الأمامي، فإنها تنقل كامل الطاقة إلى الحمل، مما يؤدي إلى توهين كبير للموجات المنعكسة منه. يمكن استخدام خاصية الإرسال أحادي الاتجاه هذه لعزل تأثير تغيرات الحمل على مصدر الإشارة.
تُعدّ دوائر الترددات الراديوية أنظمة إرسال متفرعة ذات خصائص غير تبادلية. ومن أكثر دوائر الترددات الراديوية الفريتية شيوعًا دوائر الترددات الراديوية ذات الوصلة على شكل حرف Y، والتي تتكون من ثلاثة خطوط فرعية موزعة بشكل متناظر بزاوية 120 درجة بالنسبة لبعضها البعض.

1-ما هو عازل الترددات اللاسلكية؟
عازل الترددات الراديوية، المعروف أيضًا بالجهاز أحادي الاتجاه، هو جهاز ينقل الموجات الكهرومغناطيسية في اتجاه واحد. عندما تنتشر هذه الموجات في الاتجاه الأمامي، فإنها تنقل كامل الطاقة إلى الحمل، مما يؤدي إلى توهين كبير للموجات المنعكسة منه. تُستخدم خاصية الإرسال أحادي الاتجاه هذه لعزل تأثير تغيرات الحمل على مصدر الإشارة. وباستخدام عازل المجال المتحرك كمثال، اشرح مبدأ عمل عازل الترددات الراديوية المصنوع من الفريت.

تُصنع عوازل إزاحة المجال بناءً على تأثيرات إزاحة المجال المختلفة للفريت على أنماط الموجات المنتقلة في اتجاهين. تُضاف ألواح تخميد على جانب صفيحة الفريت، ونظرًا لاختلاف انحرافات المجالات الناتجة عن اتجاهي الإرسال، ينحرف المجال الكهربائي للموجة المنتقلة في الاتجاه الأمامي (اتجاه -z) نحو الجانب الخالي من ألواح التخميد، بينما ينحرف المجال الكهربائي للموجة المنتقلة في الاتجاه العكسي (اتجاه +z) نحو جانب ألواح التخميد، مما يحقق وظيفة العزل بتوهين أمامي منخفض وتوهين عكسي كبير، كما هو موضح في الشكل.2.


شكل عازل الترددات الراديوية

2-
ما هي أجهزة تدوير الترددات الراديوية؟
تُعدّ مُوزّعات الترددات الراديوية أنظمة إرسال فرعية ذات خصائص غير تبادلية. من أكثر مُوزّعات الترددات الراديوية الفريتية شيوعًا تلك التي تتخذ شكل حرف Y، كما هو موضح في الشكل 3 (أ)، وتتألف من ثلاثة خطوط فرعية موزعة بشكل متناظر بزاوية 120 درجة بينها. عندما يكون المجال المغناطيسي الخارجي صفرًا، لا يكون الفريت ممغنطًا، وبالتالي تكون المغناطيسية متساوية في جميع الاتجاهات. عند إدخال الإشارة من الخط الفرعي "①"، يتولد مجال مغناطيسي عند وصلة الفريت، كما هو موضح في الشكل 3 (ب). ونظرًا لتساوي الظروف في الخطين الفرعيين "②" و"③"، تُخرج الإشارة على شكل أجزاء متساوية. عند تطبيق مجال مغناطيسي مناسب، يتمغنط الفريت، وبسبب تأثير التباين المغناطيسي، يتولد مجال كهرومغناطيسي عند وصلة الفريت، كما هو موضح في الشكل 3 (ج). عند تطبيق مجال مغناطيسي مناسب، يتمغنط الفريت، وبسبب تأثير التباين المغناطيسي، ينتج عن الفرع "②" إشارة خرج، بينما يكون المجال الكهربائي عند الفرع "③" معدومًا، فلا ينتج أي إشارة خرج. عند إدخال إشارة من الفرع "②"، ينتج عن الفرع "③" إشارة خرج، بينما لا ينتج عن الفرع "①" أي إشارة خرج. عند إدخال إشارة من الفرع "③"، ينتج عن الفرع "①" إشارة خرج، بينما لا ينتج عن الفرع "②" أي إشارة خرج. يتضح من ذلك أن الدائرة أحادية الاتجاه من "①" إلى "②" إلى "③" إلى "①"، ولا يوجد اتصال في الاتجاه المعاكس، ولذلك يُطلق عليه اسم مُدوِّر الترددات الراديوية.

شكل جهاز تدوير الترددات الراديوية

عرض المنتج

عازل انخفاض الترددات اللاسلكية
انخفاض التردد اللاسلكي في العازل

عازل محوري للترددات الراديوية
عازل محوري للترددات الراديوية

انخفاض الترددات الراديوية في جهاز الدوران
انخفاض التردد اللاسلكي في جهاز الدوران

موزع RF من النوع N المحوري
موزع ترددات لاسلكية عالي الطاقة من النوع N

موزع RF SMA محوري
موزع ترددات لاسلكية محوري SMA بقدرة 100 واط

موزع الترددات الراديوية SMT
موزع طاقة عالي الترددات اللاسلكية بتقنية SMT