上海雷卯:PROFINET <span style='color:red'>耦合器</span>接口防护器件选型与设计方案
  一、Profinet简介  01 起源与定位  PROFINET 是由西门子主导、PROFIBUS 用户组织(PI)推广的工业以太网标准,于 2001 年正式发布,旨在解决传统 PROFIBUS 总线在高速实时通信、跨厂商兼容、IT/OT 融合等方面的局限。PROFINET 耦合器作为 PROFINET 网络的 “桥梁设备”,是实现传统现场总线(如 PROFIBUS)与 PROFINET 以太网融合的核心部件,支撑工业 4.0 中 “分布式控制” 与 “智能互联” 的落地。目前主流耦合器型号(如西门子 IM 154-8、菲尼克斯 FLM PN)的防护需求,均可通过雷卯电子的 ESD/TVS 器件实现合规性适配。  02 分类与应用  PROFINET 耦合器按功能可分为协议转换型(如西门子 IM 154-8,实现 PROFIBUS 与 PROFINET 互转)、集成 IO 型(如菲尼克斯 FLM PN,自带 IO 端子直连传感器)、冗余增强型(如赫斯曼 SPIDER,支持双网口冗余切换)、紧凑型(如魏德米勒 UR20,适配狭小空间)等类型。  核心功能包括协议转换与实时数据透传(确保控制指令周期≤1ms)、网络扩展(级联支持 126 个从站)、诊断监控(通过指示灯或软件定位故障)及为下游低功耗设备分配 24V DC 电源,广泛应用于汽车制造(焊装线机器人通信)、食品饮料(灌装设备联网)、物流仓储(AGV 交互)、能源化工(泵阀控制)等场景,适配传统设备升级与智能工厂混合网络架构。上海雷卯针对不同场景的电磁干扰特性,已形成成熟的防护器件选型库,可快速匹配耦合器的接口防护需求。  二、防护背景与核心标准  1. 工业环境电磁干扰风险  PROFINET 耦合器安装于工业现场(如车间、控制柜、户外机柜),面临多重干扰:  ·静电放电(ESD):操作人员接触接口、设备外壳时的人体静电或粉尘 / 干燥环境下的感应静电,可能导致接口芯片(如以太网 PHY、PROFIBUS transceiver)损坏。  ·浪涌(Surge):雷击电磁感应(通过电源线/通信线传入)、电机/变频器启停产生的开关浪涌(瞬态电压可达数kV),可能引发通信中断或硬件烧毁。  ·上海雷卯 EMC 小哥强调:工业现场的干扰往往是 “ESD + 浪涌” 叠加,需采用 “泄放 + 钳位” 两级防护架构,避免单一器件失效导致防护失效。  2. 核心标准  ·静电防护:IEC 61000-4-2(接触放电 / 空气放电),工业设备需满足等级 3(接触 ±6kV / 空气 ±12kV)或等级 4(接触 ±8kV / 空气 ±15kV,高风险场景)。  ·浪涌防护:IEC 61000-4-5(1.2/50μs 电压波、8/20μs 电流波),电源接口需满足等级 3(线地 ±4kV),通信接口需满足等级 3(线线 ±2kV)。  ·行业附加要求:汽车行业(如 VDA 标准)要求更高冗余,需通过等级4浪涌测试;食品行业因清洁需求(水冲洗),需强化外壳静电防护。  三、上海雷卯针对各接口的防护方案  (一)信号端口防护:精准匹配 PROFINET 信号特性  1. 以太网接口RJ45(10/100Mbps)  PROFINET 依赖 TX+/TX-、RX+/RX -差分线,需单独防护且控制寄生电容,雷卯方案满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电±30kV,空气放电±30kV。 IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,±6kV,±5次,此方案高温传输不丢包。  ·一级泄放:接口侧串联雷卯3R090-5S 气体放电管(GDT),击穿电压 90V±20%、通流容量 10kA(8/20μs),可泄放 90% 浪涌能量,避免大电流冲击后级芯片;  ·二级钳位:每对差分线并联雷卯GBLC03C ESD二极管(SOD-323 封装),钳位电压≤20V(适配 TI DP83848、微芯 LAN8742 等 PHY 芯片耐压),单路电容仅0.6pF,无信号畸变;  雷卯EMC小哥补充:差分线防护需严格控制 “器件寄生电容 + PCB 走线电容” 总和,GBLC03C 的低容值特性是保障100Mbps信号完整性关键。  2. RS485 辅助接口(设备配置 / 诊断)雷卯电子采用P0080SC TSS并联于 A/B 信号线以及信号线与地之间,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.满足IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电±8kV,空气放电±15kV; IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,±6KV;  雷卯EMC小哥提示:工业车间的 RS485 线缆常与动力线并行敷设,建议在 P0080SC 前端串联限流电阻,进一步降低浪涌电流对TSS保护器件的冲击。  3. USB辅助接口  雷卯采用单颗器件SR05W防护USB2.0接口,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电±8kV,空气放电±15kV,保证工业客户的各种电气干扰。如对Vbus有过流要求,需搭配PTC实现 “过压 + 过流” 双重保护。  (二)电源端口防护:阻断浪涌侵入核心电路  针对 24V 工业电源(浪涌主要侵入路径),上海雷卯设计“过压 + 过流 + 防倒灌” 三重防护:  ·过压防护:电源输入端正负极并联雷卯SMBJ26CA TVS二极管,钳位电压≤42V(24V电源安全阈值),通流容量14.3A(10/1000μs),快速泄放瞬态过电压;  ·过流保护:串联雷卯自恢复保险丝(PPTC),过流(如短路)时自动断开,故障排除后恢复,避免电源模块烧毁;  ·防反接:采用PMOS((适用于 20A 以上大功率场景,推荐雷卯电子LM5D28P10 型 PMOS)或低压降肖特基二极管(适用于小功率场景,如雷卯电子SK56C,60V/5A)实现极性反接保护;  (三)PCB 设计优化:保障防护效果与信号完整性  1. 分层与阻抗设计  采用 8 层对称叠层(信号层→地平面→信号层→地平面→电源层→地平面→信号层→信号层),确保所有信号层紧邻完整地平面,通过地平面连续性降低电磁耦合路径。  ·高速差分线(如以太网、RS485)阻抗控制为 100Ω±5%(基于 FR-4 板材特性仿真验证),线长匹配误差≤25mil,减少信号反射与外部干扰耦合。  2. 防护与滤波器件布局  ·防护器件(GDT、TVS)需紧邻接口引脚(距离≤3mm),接地路径采用 0.5mm 过孔阵列(≥4 个)直连地平面,缩短干扰泄放路径,降低寄生电感对浪涌抑制的影响。上海雷卯EMC 小哥建议:过孔阵列需围绕防护器件均匀分布,避免形成 “单点接地瓶颈”;  3. 接地与屏蔽设计  ·接口地(RJ45/RS485 外壳)为安全地,通过金属螺丝 + 锯齿垫圈直接接大地(阻抗 < 1Ω);系统信号地与安全地采用 2mm 宽铜箔单点连接,避免地环路引入干扰。  ·金属外壳与 PCB 地平面通过导电衬垫 + 金属化过孔实现 360° 电磁密封,100MHz~1GHz 频段屏蔽效能≥60dB,削弱外部电磁骚扰的穿透。  上海雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
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发布时间:2025-11-12 15:45 阅读量:325 继续阅读>>
光电<span style='color:red'>耦合器</span>在微波系统中的应用
  光电耦合器是一种利用光信号实现电气隔离和信号传输的半导体器件,其主要由发光二极管(LED)和光敏元件(如光电晶体管)组成。在微波系统中,光电耦合器具有广泛的应用,能够提供高隔离度、抗干扰能力强和响应速度快等优势,从而提高系统的性能和可靠性。  光电耦合器的基本原理  光电耦合器的工作原理可以简单描述为:当外部电流通过LED时,LED会发出光信号。这些光信号经过空间传输后,被光敏元件所接收。光敏元件中的光敏区域会将光信号转换为电信号,并输出到接收端电路。  通过光电转换的过程,光电耦合器实现了输入端和输出端之间的电光耦合,实现了电路之间的隔离与耦合。  光电耦合器在微波系统中的应用  信号隔离和保护  在微波系统中,光电耦合器被广泛用于信号隔离。这一功能至关重要,尤其是在高频率或高电压操作情况下。光电耦合器能够有效地将微波信号与控制信号或低功率信号隔离,保护控制电路和微波设备,防止高压、噪声或电磁干扰对敏感元件的影响。  数据传输  光电耦合器在微波通信系统中的数据传输中起着重要作用。在无线通信中,将信号从发射端传输到接收端时,光电耦合器可以在微波信号与低频控制信号之间提供电气隔离和信号转换,提高系统的抗干扰性。  控制和监测  微波系统通常需要多个功能模块的协调操作。光电耦合器可用于不同模块之间的信号传输和控制,比如在微波射频(RF)放大器或调制解调器中,实现信号的准确控制和实时监测。光电耦合器可以传递反馈信号,帮助系统迅速响应状态变化,提高整个系统的动态性能。  噪声抑制  在微波系统中,噪声干扰是影响信号完整性的重要因素。光电耦合器通过光信号传输,减少了电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),从而提高了系统的信号质量和可靠性。光电耦合器的隔离特性使得系统在运行时更加稳定,尤其是在噪声环境中,能够有效保证信号的清晰性。  光电耦合器的优势  在微波系统中使用光电耦合器带来了多方面的优势:  电气隔离:实现高压与低压系统之间的安全隔离保护。  高抗干扰性:通过光信号传输,有效抑制电磁干扰与信号噪声。  简化设计:光电耦合器可以减少复杂的保护电路,使得系统设计更加简洁。  提高可靠性:增强了系统的耐用性和稳定性,降低了故障率,有助于提高产品的整体性能。  光电耦合器在微波系统中具有广泛的应用,其高隔离度、抗干扰能力强和响应速度快等优势,使其成为微波系统中不可或缺的关键元件。
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发布时间:2025-04-16 17:45 阅读量:631 继续阅读>>
东芝推出应用于工业设备的具备增强安全功能的SiC MOSFET栅极驱动光电<span style='color:red'>耦合器</span>
  东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,最新推出一款可用于驱动碳化硅(SiC)MOSFET的栅极驱动光电耦合器——“TLP5814H”,具备+6.8 A/–4.8 A的输出电流,采用小型SO8L封装并提供有源米勒钳位功能。  在逆变器等串联使用MOSFET或IGBT的电路中,当下桥臂[2]关闭时,米勒电流[1]可能会产生栅极电压,进而导致上桥臂和下桥臂[3]出现短路等故障。常见的保护措施有,在栅极关闭时,对栅极施加负电压。  对于部分SiC MOSFET而言,具有比硅(Si)MOSFET更高的电压、更低的导通电阻以及更快的开关特性,但栅极和源极之间可能无法施加足够的负电压。在这种情况下,有源米勒钳位电路的应用使米勒电流从栅极流向地,无需施加负电压即可防止短路。然而由于部分削减成本的设计,导致其在IGBT关断时减少用于栅极的负电压。而且在这种情况下,内建有源米勒钳位的栅极驱动器是可以考虑的选项。  TLP5814H内建有源米勒钳位电路,因此无需为负电压和外部有源米勒钳位电路提供额外的电源。这不仅为系统提供安全功能,而且还可通过减少外部电路来助力实现系统的最小化。有源米勒钳位电路的导通电阻典型值为0.69 Ω,峰值钳位灌电流额定值为6.8 A,因此非常适合作为SiC MOSFET的栅极驱动器,SiC MOSFET对栅极电压变化非常敏感。  TLP5814H通过增强输入端红外发射二极管的光输出并优化光电检测器件(光电二极管阵列)的设计实现了–40 °C至125 °C的额定工作温度,从而可提高光耦合效率。因此,面对严格热管理的工业设备,比如光伏(PV)逆变器和不间断电源(UPS)等是十分适合的。此外,其传输延迟时间和传输延迟偏差也规定在工作温度额定值范围内。其5.85 mm×10 mm×2.1 mm(典型值)的小型SO8L封装有助于提高系统电路板的部件布局灵活性。此外,它还支持8.0 mm的最小爬电距离,进而可将其用于需要高绝缘性能的应用。  未来东芝将继续开发光电耦合器产品,助力增强工业设备的安全功能。  应用  工业设备  ● 光伏逆变器、UPS、工业逆变器以及AC伺服驱动等    ● 内建有源米勒钳位功能  ● 额定峰值输出电流:IOP=+6.8 A/–4.8 A  ● 高工作温度额定值:Topr(最大值)=125 °C  主要规格  (除非另有说明,否则Ta=-40°C至125°C)  注:  [1] 米勒电流:当高dv/dt电压应用于MOSFET的漏极和栅极之间的电容或IGBT的集电极和栅极之间的电容时,产生的电流。  [2] 下桥臂是从使用电源器件的电路的负载中吸收电流的部件,例如串联至电源负极(或接地)的逆变器,而上桥臂则是从电源为负载提供电流的部件。  [3] 上桥臂和下桥臂短路:由于噪声引起的故障或开关过程中米勒电流引起的故障,上下电源器件同时接通的现象。
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发布时间:2025-03-14 10:55 阅读量:930 继续阅读>>
元器件知识:光电<span style='color:red'>耦合器</span>的工作原理及作用
  光电耦合器是一种常用的电子元器件,它能够将光信号转换为电信号,或将电信号转换为光信号,实现电光转换或光电转换的功能。在电路设计和信号隔离中,光电耦合器具有重要的作用。其工作原理基于光电效应和PN结的特性,通过光电转换实现信号的隔离和传输。本文AMEYA360将介绍光电耦合器的工作原理及作用,以帮助读者更好地理解和应用这一重要的电子器件。  光电耦合器的工作原理基于光电效应和光电二极管的性质。其基本工作原理可以分为以下几个步骤:  发射部分:发射部分通常由一个发光二极管(LED)组成。当通过LED的正向电流时,它会发出光信号。LED的发光强度与输入电流成正比,因此可以通过控制电流来控制输出光信号的强度。  光学隔离:光学窗口将发射部分和接收部分进行物理隔离,以防止外界环境对信号的干扰。光学窗口通常由透明的材料(如玻璃或塑料)制成,它能够使光信号在发射部分和接收部分之间传输。  接收部分:接收部分通常由一个光电二极管(Photodiode)或光敏三极管(Phototransistor)等组件构成。当接收到入射的光信号时,光电二极管或光敏三极管会产生相应的电流或电压输出。输出的电信号与输入的光信号有一定的线性关系,从而实现了光信号到电信号的转换。  耦合效应:光电二极管或光敏三极管中的输出电信号可以通过耦合电路传输到目标电路中。耦合电路通常采用放大器、开关等电子元件对信号进行处理和调节,以适应目标电路的要求。  通过以上步骤,光电耦合器能够将输入电信号转换为输出光信号,并再次通过光电二极管或光敏三极管将光信号转换为输出电信号。整个过程实现了输入和输出信号之间的隔离和传输。  光电耦合器在电子电路中有广泛的作用,主要体现在以下几个方面:  电气隔离:光电耦合器能够实现输入和输出信号之间的电气隔离。这种隔离可以有效地防止外界干扰和噪声对电路的影响,提高系统的稳定性和可靠性。因此,在高压、高频等环境下,光电耦合器可以用于隔离输入信号和输出信号之间的电气噪声,以及避免由于接地回路不同而引起的地线回流问题。这在工业自动化、电力系统、通信设备等领域中尤为重要。  逻辑电平转换:光电耦合器可以将一个电路的输出信号转换为另一个电路所需的输入信号。它可以实现不同电路之间的逻辑电平转换,使得不同类型的电路能够互相配合工作。例如,将低电平信号转换为高电平信号或反之。  电子隔离:光电耦合器能够实现对敏感电子元器件的保护。通过使用光电耦合器,可以将敏感的电子元器件与外界环境完全隔离,防止其受到外部电磁干扰、静电放电等因素的影响,从而提高元器件的可靠性和寿命。  信号传输延迟控制:光电耦合器具有快速响应和较小的传输延迟特性。在一些特殊的应用场景中,需要精确控制信号传输的延迟来满足系统的要求,光电耦合器能够提供较好的解决方案。  电流隔离:光电耦合器可以实现电流的隔离传输。它可以将高电流信号转换为低电流信号进行传输,避免因高电流环境带来的干扰和危险。这在一些高功率应用、电力系统和工业控制中特别重要。  总结,光电耦合器是一种重要的电子器件,它能够实现电光转换或光电转换的功能,具有信号隔离、噪声抑制、电气隔离等优点,在电路设计和信号传输中得到了广泛应用。
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发布时间:2024-01-19 09:23 阅读量:1797 继续阅读>>
村田电子:寄生天线<span style='color:red'>耦合器</span>有什么用途
  寄生天线耦合器(Parasitic Element Coupling Device),是有助于天线特性的宽带化和小型化的耦合器。对于Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7和蜂窝网络等需要较宽频率带宽用途的天线,通过宽带化和改进天线效率,可使天线部分小型化。  产品原理和结构  寄生天线耦合器是通过用本耦合器将馈电天线和寄生元件(寄生天线)强有力地耦合,可以进一步宽带化,并提高天线效率的耦合器。因此,即使是难以适用寄生元件的小型天线,也能通过贴装本耦合器来获得良好的天线特性。  村田通过运用本公司专有多层技术,将变压器线圈贴近配置,实现了不使用磁性体的强电磁耦合。从而开发了改进天线特性和有助于小型化的本耦合器。  寄生天线耦合器的优点  优点1:天线的宽带化和提高天线效率  通过将寄生天线耦合器用于天线部分,可以实现宽带化。下图是通过使用寄生天线耦合器时和未使用时的模拟来比较天线特性(回波损耗)和天线效率。从图中可知通过将寄生元件和馈电天线强电磁耦合,增加寄生元件具有的天线谐振,可以实现宽带化和提高天线效率。  优点2:天线的小型化  通过寄生天线耦合器提高天线效率的效果,可以实现天线部分的小型化。一般来说,如果将馈电天线和寄生元件并列在弱电磁耦合时使天线小型化,则寄生元件和GND的耦合变强,与馈电天线的耦合进一步变弱。从而,降低作为寄生元件的天线的功能,天线效率变差。因为寄生天线耦合器将寄生元件和馈电天线强电磁耦合,所以即使是小型天线也可望获得良好的天线效率。  优点3:减少电缆损耗的影响  通过用寄生天线耦合器将寄生元件向天线强电磁耦合来改进匹配。从而预防天线和模块之间的多重反射。可以减少使用长电缆时的插入损耗的影响。  为了验证这一效果,我们做了如下的评估测试:  两组测试设置,一组为“没有电缆”,另一组使用“700mm电缆。如下图:  两组设置的评估结果如下:  评估结果显示,使用寄生天线耦合器,可明显减少使用长电缆时的插入损耗的影响,特别是在5GHz下。  村田制作所备有各使用频带的产品阵容:  应用示例  寄生天线耦合器可用于搭载天线的多种产品:  笔记本电脑  智能手机/手机  平板电脑  xR(AR、VR、etc.)  DSC(数码相机)  Game(便携式游戏机)  电视  无线路由器  下图是采用框形天线的智能手机的电路图,将寄生元件配置在基板上,通过用寄生耦合器耦合,实现了宽带化。
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发布时间:2024-01-17 13:11 阅读量:2185 继续阅读>>
光电<span style='color:red'>耦合器</span>的作用 光电<span style='color:red'>耦合器</span>工作原理
  光电耦合器(Optocoupler),也被称为光隔离器或光耦合器,是一种能够将输入光信号转换为输出电信号的器件。它由一个光发射器和一个光接收器组成,通过光学和电学的耦合作用实现信号的隔离和传输。本文AMEYA360将介绍光电耦合器的定义、工作原理以及其在电子电路中的应用。  1.光电耦合器的定义  光电耦合器是一种具有光电转换功能的器件。它通常包括一个发射部分和一个接收部分,两者之间由光学窗口进行物理隔离。发射部分将电信号转换为光信号,而接收部分则将光信号转换为电信号。光电耦合器通过光学方法实现电信号的隔离和传输,广泛应用于各种电子设备和电路中。  2.光电耦合器的工作原理  光电耦合器的工作原理基于光电效应和光电二极管的性质。其基本工作原理可以分为以下几个步骤:  发射部分:发射部分通常由一个发光二极管(LED)组成。当通过LED的正向电流时,它会发出光信号。LED的发光强度与输入电流成正比,因此可以通过控制电流来控制输出光信号的强度。  光学隔离:光学窗口将发射部分和接收部分进行物理隔离,以防止外界环境对信号的干扰。光学窗口通常由透明的材料(如玻璃或塑料)制成,它能够使光信号在发射部分和接收部分之间传输。  接收部分:接收部分通常由一个光电二极管(Photodiode)或光敏三极管(Phototransistor)等组件构成。当接收到入射的光信号时,光电二极管或光敏三极管会产生相应的电流或电压输出。输出的电信号与输入的光信号有一定的线性关系,从而实现了光信号到电信号的转换。  耦合效应:光电二极管或光敏三极管中的输出电信号可以通过耦合电路传输到目标电路中。耦合电路通常采用放大器、开关等电子元件对信号进行处理和调节,以适应目标电路的要求。  通过以上步骤,光电耦合器能够将输入电信号转换为输出光信号,并再次通过光电二极管或光敏三极管将光信号转换为输出电信号。整个过程实现了输入和输出信号之间的隔离和传输。  3.光电耦合器的作用  光电耦合器在电子电路中有广泛的作用,主要体现在以下几个方面:  电气隔离:光电耦合器能够实现输入和输出信号之间的电气隔离。这种隔离可以有效地防止外界干扰和噪声对电路的影响,提高系统的稳定性和可靠性。因此,在高压、高频等环境下,光电耦合器可以用于隔离输入信号和输出信号之间的电气噪声,以及避免由于接地回路不同而引起的地线回流问题。这在工业自动化、电力系统、通信设备等领域中尤为重要。  逻辑电平转换:光电耦合器可以将一个电路的输出信号转换为另一个电路所需的输入信号。它可以实现不同电路之间的逻辑电平转换,使得不同类型的电路能够互相配合工作。例如,将低电平信号转换为高电平信号或反之。  电子隔离:光电耦合器能够实现对敏感电子元器件的保护。通过使用光电耦合器,可以将敏感的电子元器件与外界环境完全隔离,防止其受到外部电磁干扰、静电放电等因素的影响,从而提高元器件的可靠性和寿命。  信号传输延迟控制:光电耦合器具有快速响应和较小的传输延迟特性。在一些特殊的应用场景中,需要精确控制信号传输的延迟来满足系统的要求,光电耦合器能够提供较好的解决方案。  电流隔离:光电耦合器可以实现电流的隔离传输。它可以将高电流信号转换为低电流信号进行传输,避免因高电流环境带来的干扰和危险。这在一些高功率应用、电力系统和工业控制中特别重要。  除了以上作用外,光电耦合器还可用于开关控制、模拟信号传输、故障检测和隔离等领域。它广泛应用于工业自动化、通信设备、电力系统以及航空航天等领域,在提高系统性能、保护电子元器件、增强系统安全性等方面发挥着重要作用。
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发布时间:2024-01-03 14:36 阅读量:2553 继续阅读>>
村田首款面向Wi-Fi 6E/7的寄生元件<span style='color:red'>耦合器</span>实现商品化
  株式会社村田制作所首次开发了寄生元件耦合器,该器件可让支持Wi-Fi 6E和下一代无线LAN标准——Wi-Fi 7的天线同时实现高效化和小型化。通过在笔记本电脑等电子设备中配置的天线上添加本产品,可以实现符合Wi-Fi 6E/7标准的良好无线通信。目前已经开始量产,搭载本产品的设备计划于2023年底投入市场。  为了实现适用Wi-FiTM高速通信的Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7标准,提高通信速度和质量,需要为电子设备配备多个天线。  Wi-Fi 6E是将最新的无线LAN标准Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)的可用通道扩展后的标准。除了以前可用的2.4GHz和5GHz频带外,还扩展到了6GHz频带。可以进行更多的连接,实现了干扰更少的舒适Wi-Fi环境。Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)是计划于2024年下半年投入实际使用的下一代无线LAN标准。  另一方面,随着处理器的高性能化,散热装置和电池变得越来越大,天线安装空间有缩小的趋势,所以需要更小的天线。此时遇到的技术问题是天线变小会导致其在宽频带中的效率降低,因此需要能够同时实现小型化和高性能的技术。  对此,村田利用自行研发的陶瓷多层技术,开发了本产品,它可以同时实现天线的小型化和宽频带的高效化。  寄生元件耦合器是一种将2个线圈靠近放置的小型(1.0x0.5x0.35 mm)器件,结构类似变压器。线圈之间的强耦合增强了馈电天线和寄生元件之间的耦合,从而实现在宽频带上具有高效率的小型天线。  主要特点  *宽频带化后提升天线效率  通过让寄生元件与馈电天线进行强电磁耦合,可以增加寄生元件的天线共振,实现天线高效化。  *实现天线小型化  如果将天线单纯地小型化,寄生元件与接地之间的电磁场耦合会变强,因此,与馈电天线之间的耦合就会相对变弱。通过使用本产品,可以加强馈电天线与寄生元件之间的耦合,即使使用小型天线也能获得良好的特性。  *抑制因天线电缆较长而导致的性能下降  天线在宽频带上使用时,会出现阻抗失配,从而导致无线通信的性能恶化。而且,将阻抗失配的天线连接到通信电路上,长电缆会进一步加剧阻抗失配,从而导致插入损耗高于预期,无线通信的性能会显著恶化。通过使用本产品,可以改善天线匹配情况,即使在使用长电缆时也能抑制无线通信的性能恶化。  主要规格  产品名称:寄生元件耦合设备 (Parasitic Element Coupling Device)  尺寸(L×W×T):1.0mm×0.5mm×0.35mm  型号:LXPC15AHA1-001(Middle/High Band用)、LXPC15AHR1-002(Middle/High Band用镜面型)、LXPC15ALA1-003(Low Band用)、LXPC15ALR1-005(Low Band用镜面型)、LXPC15AUA1-008(Sub6 Band用)、LXPC15AUR1-009(Sub6 Band用镜面型)、LXPC15AWA1-012(Wi-Fi 6E用)、LXPC15AWR1-013(Wi-Fi 6E用镜面型).  注:镜面型是将设备内两个线圈的耦合极性互换后的产品。  插入损耗:0.35dB(Typ.) - ※在6GHz的条件下使用LXPC15AWA1-012和LXPC15AWR1-013时。  本产品的主要应用包括PC、平板终端、智能手机、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)相关设备、游戏机和Wi-Fi路由器等利用基于Wi-Fi 6E/7标准的Wi-Fi通信及蜂窝通信的民用设备。  今后,村田将继续致力于开发满足无线LAN宽频带化等市场需求的产品,为提高无线设备的发展做贡献。
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发布时间:2023-12-20 13:07 阅读量:2407 继续阅读>>
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发布时间:2022-07-28 17:31 阅读量:3321 继续阅读>>

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AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购销服务。

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