Ein manueller Phasenschieber ist ein Gerät, das die Phasenübertragungseigenschaften eines Signals durch manuelle mechanische Einstellung verändert. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Phasenverzögerung von Mikrowellensignalen im Übertragungsweg präzise zu steuern. Im Gegensatz zu elektronischen Phasenschiebern, die Strom- und Steuerschaltungen benötigen, zeichnen sich manuelle Phasenschieber durch ihre passive, hohe Leistung, Verzerrungsfreiheit und hervorragende Wirtschaftlichkeit aus und werden häufig zur Fehlersuche im Labor und zur Systemkalibrierung eingesetzt. Im Folgenden werden seine Eigenschaften und Anwendungen kurz vorgestellt:
Eigenschaften:
1. Ultrabreitband-Abdeckung (DC-8 GHz): Diese Funktion macht es zu einem wirklich vielseitigen Werkzeug. Es bewältigt nicht nur problemlos gängige Mobilfunkkommunikation (wie 5G NR), Wi-Fi 6E und andere Frequenzbänder, sondern deckt auch das Basisband (DC) ab, deckt das C-Band ab und sogar einige X-Band-Anwendungen und erfüllt ein breites Spektrum an Phasenanpassungsanforderungen von DC-Bias bis hin zu hochfrequenten Mikrowellensignalen.
2. Exzellente Phasengenauigkeit (45°/GHz): Diese Angabe bedeutet, dass der Phasenschieber bei jeder Erhöhung der Signalfrequenz um 1 GHz präzise Phasenänderungen von 45 Grad ermöglicht. Innerhalb der gesamten 8-GHz-Bandbreite ist eine präzise, lineare Phasenanpassung von über 360° möglich. Diese hohe Präzision ist entscheidend für Anwendungen, die eine feine Phasenanpassung erfordern, wie z. B. die Kalibrierung von Phased-Array-Antennen und Beamforming-Simulationen.
3. Hochzuverlässige SMA-Schnittstelle: Durch die Verwendung eines SMA-Buchsensteckers wird eine nahtlose und stabile Verbindung mit den meisten Testkabeln (normalerweise SMA-Stecker) und Geräten auf dem Markt gewährleistet. Die SMA-Schnittstelle bietet eine stabile Leistung im Frequenzband unter 8 GHz und eine gute Wiederholgenauigkeit, wodurch die Verbindungszuverlässigkeit und Signalintegrität des Testsystems gewährleistet wird.
4. Hervorragende Leistungsindikatoren: Neben der Phasengenauigkeit weisen solche Produkte typischerweise eine geringe Einfügungsdämpfung und ein ausgezeichnetes Stehwellenverhältnis (VSWR) auf, wodurch sichergestellt wird, dass die Auswirkungen auf Signalstärke und -qualität beim Anpassen der Phase minimiert werden.
Anwendungen:
1. Forschung und Labortests: Während der Prototypentwicklungsphase wird es verwendet, um das Systemverhalten von Signalen unter verschiedenen Phasenunterschieden zu simulieren und die Algorithmusleistung zu überprüfen.
2. Kalibrierung des Phased-Array-Systems: Bietet eine wiederholbare und genaue Phasenreferenz für die Kanalkalibrierung von Phased-Array-Antenneneinheiten.
3. Lehre und Demonstration: Die anschauliche Demonstration des Konzepts und der Rolle der Phase in der Mikrowellentechnik ist ein ideales Lehrmittel für Kommunikationslabore.
4. Interferenz- und Auslöschungssimulation: Durch die präzise Steuerung der Phase können Interferenzszenarien konstruiert oder die Leistungsfähigkeit von Auslöschungssystemen getestet werden.
Qualwave Inc. bietet leistungsstarke und verlustarme manuelle Phasenschieber für DC~50GHz. Die Phaseneinstellung beträgt bis zu 900°/GHz, die Durchschnittsleistung bis zu 100W. Die manuellen Phasenschieber finden breite Anwendung in vielen Anwendungen. Dieser Artikel stellt einen manuellen Phasenschieber für DC~8GHz vor.
1. Elektrische Eigenschaften
Frequenz: DC~8GHz
Impedanz: 50Ω
Durchschnittliche Leistung: 50 W
Spitzenleistung*1: 5 kW
[1] Impulsbreite: 5 µs, Arbeitszyklus: 1 %.
[2] Die Phasenverschiebung variiert linear entsprechend der Frequenz. Wenn beispielsweise die maximale Phasenverschiebung 360° bei 8 GHz beträgt, beträgt die maximale Phasenverschiebung 180° bei 4 GHz.
Frequenz (GHz) | VSWR (max.) | Einfügungsdämpfung (dB, max.) | Phaseneinstellung*2 (°) |
DC~1 | 1.2 | 0,3 | 0~45 |
DC~2 | 1.3 | 0,5 | 0~90 |
DC~4 | 1.4 | 0,75 | 0~180 |
DC~6 | 1,5 | 1 | 0~270 |
DC~8 | 1,5 | 1,25 | 0~360 |
2. Mechanische Eigenschaften
Größe: 131,5 * 48 * 21 mm
5,177*1,89*0,827 Zoll
Gewicht: 200 g
HF-Anschlüsse: SMA-Buchse
Außenleiter: Vergoldetes Messing
Männlicher Innenleiter: Vergoldetes Messing
Innenleiterbuchse: vergoldetes Berylliumkupfer
Gehäuse: Aluminium
3. Umwelt
Betriebstemperatur: -10~+50℃
Nichtbetriebstemperatur: -40~+70℃
4. Umrisszeichnungen


Einheit: mm [in]
Toleranz: ±0,2 mm [±0,008 Zoll]
5. So bestellen Sie
QMPS45-XY
X: Frequenz in GHz
Y: Steckertyp
Regeln für die Benennung von Anschlüssen: S - SMA
Beispiele:
Um einen Phasenschieber, DC~6GHz, SMA-Buchse auf SMA-Buchse zu bestellen, geben Sie QMPS45-6-S an.
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Veröffentlichungszeit: 11. September 2025