상하이 민시 전기 장치 제조업체는 주로 릴레이 모듈, 모듈 릴레이, 터미널 블록 모듈, PLC 터미널 블록 모듈, 광커플러 모듈, 서보 케이블, I10 케이블 및 기타 제품을 생산합니다. 다음으로, 우리의 편집자는 다양한 형태를 가진 전력 분배기(또는 역방향으로 사용될 때 결합기)와 연결기의 설계에 사용되는 회로 재료의 종류가 다양하다는 것을 설명할 것입니다. 시스템의 실제 요구에 따라 간단한 이중 전력 분배기와 복잡한 N-전력 분배기가 있습니다. 다양한 방향 연결기와 기타 유형의 연결기도 최근 몇 년 동안 Wilkinson 및 저항성 전력 분배기, Langer 연결기 및 다양한 형태와 크기를 가진 직교 하이브리드
이러한 회로 설계에서 적절한 PCB 재료를 선택하면 더 높은 성능을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 다양한 유형의 회로는 설계 구조와 성능을 손상시켜 설계자가 다른 응용 프로그램을 위한 보드를 선택하는 데 도움이 됩니다. 윌킨슨 듀얼 파워 디바이더는 단일 입력 신호를 통해 이중 동일 진폭 및 위상 출력 신호를 제공합니다. 실제로 원래 신호보다 3dB 작은(또는 원래 신호의 절반) 출력 신호를 제공하도록 설계된 "무손실" 회로입니다(출력 포트 수가 증가함에 따라 파워 디바이더의 각 포트의 출력 전력이 감소함). 이와는 대조적으로 저항성 듀얼 파워 디바이더는 원래 신호보다 6 많은 회로 설계와 마찬가지로 유전 상수(Dk)는 일반적으로 다른 PCB 재료를 선택하는 출발점이며, 전력 분배기/신시사이저 설계자는 높은 유전 상수(Dk) 회로 재료를 사용하는 경향이 있습니다. 이러한 재료는 낮은 유전 상수 재료에 비해 작은 회로에서 효과적인 전자기 결합을 제공할 수 있기 때문입니다. 높은 유전 상수 회로에는 문제가 있습니다. 즉, 회로 기판의 유전 상수는 비등방성이거나 회로 기판의 유전 상수 값이 x, y 및 z 방향에서 다릅니다. 유전 상수가 같은 방향으로 크게 변하면 균일한 임피던스를 가진 전송 라인을 얻기도 어렵습니다. 임피던스 불변성을 유지하는 것은 전력 분배기/결합기 PLC 단자 모듈 회로의 특성을 달성하는 데 매우 중요합니다. (유전 다행히 로저스 코퍼레이션® 10i 회로 재료의 TMM과 같이 이러한 회로에 사용할 수 있는 우수한 등방성을 가진 상용 PCB 재료가 있습니다. 이 재료는 상대적으로 높은 유전 상수 값이 9.8이고 3개의 좌표 축 방향에서 9.8 +/-0.245 수준을 유지합니다(10GHz로 측정됨). 이는 또한 전력 분배기/결합기 및 연결기의 전송 라인에서 균일한 임피던스 특성으로 이해될 수 있으며, 이는 장치의 전자기 에너지 분포를 일정하고 측정 가능하게 만들 수 있습니다. 유전 상수가 높은 PCB 재료의 경우 TMM 13i 라미네이트는 유전 상수가 12.85이고

물론 전력 분배기/신시사이저 및 커플러를 설계할 때 일정한 유전 상수 및 임피던스 특성은 PCB 재료에 대해 고려해야 하는 매개 변수 중 하나에 불과합니다. 전력 분배기/결합기 또는 커플러 회로를 설계할 때 삽입 손실을 최소화하는 것이 종종 중요한 목표입니다. 이상적으로, 듀얼 윌킨슨 전력 분배기는 입력 전자기 에너지의 -3dB 또는 절반을 두 개의 출력 포트에 제공할 수 있습니다. 실제로 모든 전력 분배기/결합기(및 연결기) 회로에는 특정 삽입 손실이 있으며, 이는 일반적으로 주파수에 따라 달라집니다(주파수가 증가함에 따라 손실도 증가함). 따라서 전력 분배기/결합기
전력 분배기/결합기 또는 커플러와 같은 수동 고주파 장치에서 삽입 손실은 실제로 유전 손실, 도체 손실, 방사선 손실 및 누출 손실을 포함하여 많은 손실의 합입니다. 이러한 손실 중 일부는 신중한 회로 설계를 통해 제어할 수 있으며 PCB 재료의 특성에 따라 달라질 수 있으며 PCB 재료를 합리적으로 선택하여 최소화할 수 있습니다. 로저스의 PCB 재료의 누출 손실이 최소화되었습니다. 예를 들어, 전송 라인을 만들 때 로저스 보드는 높은 차체 저항성을 가지고 있어 높은 격리를 제공하고 누출 손실을 줄입니다. 임피던스 불일치(즉, 스탠딩 파형 고출력 손실은 열로 변환되어 장치 및 PCB 재료에서 소멸되어 재료의 유전 상수(및 임피던스) 값에 영향을 미치기 때문에 손실을 최소화하는 것이 고출력 분할기/결합기 및 커플러를 설계하는 데 중요합니다.