จะคำนวณการลดทอนทั้งหมดได้อย่างไรเมื่อเชื่อมต่อตัวลดทอน SMA หลายตัวเข้าด้วยกัน
ฝากข้อความ
เฮ้! ในฐานะซัพพลายเออร์ของตัวลดทอนสัญญาณ SMA ฉันมักถูกถามเกี่ยวกับวิธีคำนวณค่าลดทอนทั้งหมดเมื่อมีการเชื่อมต่อตัวลดทอนสัญญาณ SMA หลายตัวเข้าด้วยกัน เป็นคำถามที่พบบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อโลกของส่วนประกอบ RF ดังนั้นในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะแจกแจงรายละเอียดให้คุณฟังด้วยวิธีที่ง่ายและเข้าใจง่าย
ตัวลดทอน SMA คืออะไร?
ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงการคำนวณ เรามาดูกันก่อนว่าตัวลดทอนสัญญาณ SMA คืออะไร SMA ซึ่งย่อมาจาก SubMiniature เวอร์ชัน A เป็นตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียลชนิดหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในการใช้งาน RF (ความถี่วิทยุ) ตัวลดทอนสัญญาณ SMA เป็นอุปกรณ์แบบพาสซีฟที่ลดกำลังของสัญญาณ RF โดยไม่บิดเบือนรูปคลื่นอย่างมีนัยสำคัญ มีการใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การทดสอบและการวัดผล โทรคมนาคม และระบบไร้สาย


หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวลดทอนสัญญาณ SMA คุณสามารถดูของเราได้ตัวลดทอนสัญญาณ SMAหน้าเว็บไซต์ของเรา
ทำความเข้าใจกับการลดทอน
การลดทอนจะวัดเป็นเดซิเบล (dB) ค่า dB บวกบ่งชี้ว่ากำลังสัญญาณลดลง ตัวอย่างเช่น ตัวลดทอนสัญญาณ 3 dB จะลดกำลังของสัญญาณลงครึ่งหนึ่ง สูตรคำนวณอัตราส่วนกำลังเป็นเดซิเบลคือ:
-
\text{การลดทอน (dB)} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_{in}}{P_{out}} \right)
-
โดยที่ (P_{in}) คือกำลังไฟฟ้าเข้า และ (P_{out}) คือกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต
การคำนวณการลดทอนรวมสำหรับตัวลดทอนหลายตัว
เมื่อมีการเชื่อมต่อตัวลดทอนสัญญาณ SMA หลายตัวแบบอนุกรม การลดทอนทั้งหมดจะเป็นเพียงผลรวมของการลดทอนแต่ละตัว สมมติว่าคุณมีตัวลดทอนสัญญาณ SMA สามตัวที่มีการลดทอนที่ 3 dB, 6 dB และ 10 dB ตามลำดับ หากต้องการค้นหาค่าการลดทอนทั้งหมด คุณเพียงแค่บวกค่าเหล่านี้เข้าด้วยกัน:
-
\text{การลดทอนทั้งหมด} = 3 \text{ dB} + 6 \text{ dB} + 10 \text{ dB} = 19 \text{ dB}
-
มันง่ายมาก! เนื่องจากเมื่อตัวลดทอนสัญญาณเชื่อมต่อแบบอนุกรม เอาท์พุตของตัวลดทอนสัญญาณตัวหนึ่งจะกลายเป็นอินพุตของตัวลดทอนตัวถัดไป ตัวลดทอนสัญญาณแต่ละตัวจะลดกำลังของสัญญาณตามจำนวนที่ระบุ และการลดลงโดยรวมคือผลรวมของการลดสัญญาณแต่ละตัวเหล่านี้
ตัวอย่างการคำนวณ
เรามาทำงานผ่านตัวอย่างที่มีรายละเอียดมากขึ้น สมมติว่าคุณมีสัญญาณอินพุตที่มีกำลัง 100 mW คุณเชื่อมต่อตัวลดทอนสัญญาณ SMA สองตัวแบบอนุกรม: ตัวหนึ่งมีการลดทอน 6 dB และอีกตัวมีการลดทอน 10 dB
ขั้นแรก เรามาคำนวณกำลังเอาท์พุตหลังจากตัวลดทอนสัญญาณตัวแรก ใช้สูตรการลดทอน:
-
6 \text{ dB} = 10 \log_{10} \left( \frac{100 \text{ mW}}{P_{out1}} \right)
-
-
\frac{6}{10} = \log_{10} \left( \frac{100 \text{ mW}}{P_{out1}} \right)
-
-
10^{0.6} = \frac{100 \ข้อความ{ mW}}{P_{out1}}
-
-
P_{out1} = \frac{100 \text{ mW}}{10^{0.6}} \ประมาณ 25.12 \text{ mW}
-
ตอนนี้กำลังขับนี้จะกลายเป็นกำลังไฟฟ้าเข้าสำหรับตัวลดทอนสัญญาณตัวที่สอง เราจะคำนวณกำลังไฟฟ้าขาออกหลังจากตัวลดทอนสัญญาณตัวที่สอง:
-
10 \text{ dB} = 10 \log_{10} \left( \frac{25.12 \text{ mW}}{P_{out2}} \right)
-
-
1 = \log_{10} \left( \frac{25.12 \text{ mW}}{P_{out2}} \right)
-
-
10^1 = \frac{25.12 \ข้อความ{ mW}}{P_{out2}}
-
-
P_{out2} = \frac{25.12 \ข้อความ{ mW}}{10} = 2.512 \ข้อความ{ mW}
-
นอกจากนี้เรายังสามารถคำนวณการลดทอนทั้งหมดได้โดยตรง:
-
\text{การลดทอนทั้งหมด} = 6 \ข้อความ{ dB} + 10 \ข้อความ{ dB} = 16 \ข้อความ{ dB}
-
การใช้การลดทอนทั้งหมดเพื่อค้นหากำลังไฟฟ้าเอาท์พุตสุดท้าย:
-
16 \text{ dB} = 10 \log_{10} \left( \frac{100 \text{ mW}}{P_{final}} \right)
-
-
\frac{16}{10} = \log_{10} \left( \frac{100 \text{ mW}}{P_{final}} \right)
-
-
10^{1.6} = \frac{100 \text{ mW}}{P_{final}}
-
-
P_{final} = \frac{100 \text{ mW}}{10^{1.6}} \ประมาณ 2.512 \text{ mW}
-
อย่างที่คุณเห็นทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน
ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
แม้ว่าการคำนวณการลดทอนทั้งหมดจะตรงไปตรงมาเมื่อมีการเชื่อมต่อตัวลดทอนแบบอนุกรม มีสิ่งอื่นๆ อีกสองสามอย่างที่ควรคำนึงถึง:
- การจับคู่ความต้านทาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวลดทอนทั้งหมดมีอิมพีแดนซ์เท่ากัน อิมพีแดนซ์ที่ไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดการสะท้อนของสัญญาณและส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบของคุณ
- การตอบสนองความถี่: ตัวลดทอนสัญญาณที่แตกต่างกันอาจมีการตอบสนองความถี่ที่แตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวลดทอนสัญญาณที่คุณเลือกนั้นเหมาะสมกับช่วงความถี่ของการใช้งานของคุณ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
นอกจากตัวลดทอนสัญญาณ SMA แล้ว เรายังนำเสนออีกด้วยตัวลดทอนสัญญาณ 2.92 มมและตัวลดทอนขนาด 2.4 มม- สิ่งเหล่านี้ยังเป็นตัวลดทอนสัญญาณ RF ประเภทยอดนิยมที่ใช้ในแอปพลิเคชันความถี่สูง
บทสรุป
การคำนวณการลดทอนทั้งหมดเมื่อมีการเชื่อมต่อตัวลดทอนสัญญาณ SMA หลายตัวเป็นกระบวนการง่ายๆ เพียงบวกการลดทอนแต่ละรายการเพื่อให้ได้ผลรวม อย่าลืมพิจารณาการจับคู่อิมพีแดนซ์และการตอบสนองความถี่เมื่อเลือกตัวลดทอนสัญญาณของคุณ
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการเลือกตัวลดทอนสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกความต้องการส่วนประกอบ RF ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นงานอดิเรกหรือมืออาชีพในอุตสาหกรรม เรามีผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญที่ตรงตามความต้องการของคุณ ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับความต้องการด้านการจัดซื้อของคุณ
อ้างอิง
- โปซาร์, DM (2011) วิศวกรรมไมโครเวฟ (ฉบับที่ 4) ไวลีย์.
- คอลลิน RE (2001) รากฐานสำหรับวิศวกรรมไมโครเวฟ (ฉบับที่ 2) ไวลีย์.






