සිචුවාන් කීන්ලියන් මයික්රෝවේව් තාක්ෂණය——නිෂ්ක්රීය උපාංග
සිචුවාන් කීන්ලියන් මයික්රෝවේව් තාක්ෂණය 2004 දී ආරම්භ කරන ලද, සිචුවාන් කීන්ලියන් මයික්රෝවේව් ටෙක්නොලොජි CO., Ltd යනු චීනයේ සිචුවාන් චෙන්ග්ඩු හි නිෂ්ක්රීය මයික්රෝවේව් සංරචකවල ප්රමුඛතම නිෂ්පාදකයා වේ.
අපි දේශීය හා විදේශීය මයික්රෝවේව් යෙදුම් සඳහා ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත මිරර්වේව් සංරචක සහ අදාළ සේවාවන් සපයන්නෙමු. නිෂ්පාදන විවිධ බල බෙදුම්කරුවන්, දිශානුගත කප්ලර්, පෙරහන්, ඒකාබද්ධ කරන්නන්, ඩුප්ලෙක්සර්, අභිරුචිකරණය කළ නිෂ්ක්රීය සංරචක, හුදකලා සහ සංසරණ ඇතුළු පිරිවැය-ඵලදායී වේ. අපගේ නිෂ්පාදන විවිධ ආන්තික පරිසරයන් සහ උෂ්ණත්වයන් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව පිරිවිතරයන් සකස් කළ හැකි අතර DC සිට 50GHz දක්වා විවිධ කලාප පළලක් සහිත සියලුම සම්මත සහ ජනප්රිය සංඛ්යාත කලාප සඳහා අදාළ වේ.
නිෂ්ක්රීය උපාංග
නිෂ්ක්රීය උපාංග යනු මයික්රෝවේව් සහ RF උපාංගවල වැදගත් පන්තියක් වන අතර ඒවා මයික්රෝවේව් තාක්ෂණයේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. නිෂ්ක්රීය සංරචකවලට ප්රධාන වශයෙන් ප්රතිරෝධක, ධාරිත්රක, ප්රේරක, පරිවර්තක, අනුක්රමණ, ගැලපෙන ජාල, අනුනාදක, පෙරහන්, මික්සර් සහ ස්විච ඇතුළත් වේ.
උපාංග වර්ගය
විශේෂ හැඳින්වීම
නිෂ්ක්රීය සංරචකවලට ප්රධාන වශයෙන් ප්රතිරෝධක, ධාරිත්රක, ප්රේරක, පරිවර්තක, අනුක්රමණ, ගැලපෙන ජාල, අනුනාදක, පෙරහන්, මික්සර් සහ ස්විච ඇතුළත් වේ. බාහිර බල සැපයුමකින් තොරව එහි ලක්ෂණ පෙන්විය හැකි ඉලෙක්ට්රොනික සංරචකයකි. නිෂ්ක්රීය සංරචක ප්රධාන වශයෙන් ප්රතිරෝධක, ප්රේරක සහ ධාරිත්රක උපාංග වේ. ඒවායේ පොදු ලක්ෂණය වන්නේ පරිපථයේ බලය එකතු නොකර සංඥාවක් ඇති විට ඒවාට ක්රියා කළ හැකි වීමයි.
ප්රතිරෝධකය
සන්නායකයක් හරහා ධාරාවක් ගමන් කරන විට, සන්නායකයේ අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය ධාරාවට බාධා කරන ගුණාංගය ප්රතිරෝධය ලෙස හැඳින්වේ. පරිපථයේ ධාරාව අවහිර කිරීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරන සංරචක ප්රතිරෝධක ලෙස හැඳින්වේ, ඒවා කෙටියෙන් ප්රතිරෝධක ලෙස හැඳින්වේ. ප්රතිරෝධකයේ ප්රධාන අරමුණ වන්නේ වෝල්ටීයතාවය අඩු කිරීම, වෝල්ටීයතාවය බෙදීම හෝ ෂන්ට් කිරීමයි. එය සමහර විශේෂ පරිපථවල බර, ප්රතිපෝෂණ, සම්බන්ධ කිරීම, හුදකලා කිරීම යනාදිය ලෙස භාවිතා කරයි.
පරිපථ සටහනේ ප්රතිරෝධයේ සංකේතය R අකුරයි. ප්රතිරෝධයේ සම්මත ඒකකය ඕම් වන අතර එය Ω ලෙස සටහන් වේ. බහුලව භාවිතා වන්නේ කිලෝඕම් KΩ සහ මෙගාඕම් mΩ ය.
IKΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ
ධාරිත්රකය
ධාරිත්රකය ඉලෙක්ට්රොනික පරිපථවල බහුලව භාවිතා වන සංරචකයකි. එය විද්යුත් ශක්තිය ගබඩා කිරීම සඳහා වන සංරචකයකි. ධාරිත්රකය පරිවාරක මාධ්යයක තට්ටුවකින් ආවරණය කර ඇති එකම ප්රමාණයේ සහ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් සන්නායක දෙකකින් සමන්විත වේ. ධාරිත්රකයේ කෙළවර දෙකටම වෝල්ටීයතාවයක් යොදන විට, ධාරිත්රකය මත විද්යුත් ආරෝපණයක් ගබඩා වේ. වෝල්ටීයතාවයක් නොමැති පසු, සංවෘත පරිපථයක් ඇති තාක් කල්, එය විද්යුත් ශක්තිය මුදා හරිනු ඇත. ධාරිත්රකය පරිපථය හරහා DC ගමන් කිරීම වළක්වන අතර AC හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. AC හි සංඛ්යාතය වැඩි වන තරමට, ගමන් කිරීමේ හැකියාව ශක්තිමත් වේ. එබැවින්, ධාරිත්රක බොහෝ විට පරිපථවල සම්බන්ධ කිරීම, බයිපාස් පෙරීම, ප්රතිපෝෂණය, කාලය සහ දෝලනය සඳහා භාවිතා වේ.
ධාරිත්රකයේ අකුරු කේතය C වේ. ධාරණාවේ ඒකකය ෆැරඩ් (f ලෙස සටහන් වේ), එය බහුලව භාවිතා වන μF (ක්ෂුද්ර ක්රමය), PF (එනම් μμF. පිකෝ ක්රමය) වේ.
1F=1000000μF=10^6μF=10^12PF 1μF=1000000PF
පරිපථයේ ධාරණාවෙහි ලක්ෂණ රේඛීය නොවේ. ධාරාවට සම්බාධනය ධාරිත්රක ප්රතික්රියාකාරිත්වය ලෙස හැඳින්වේ. ධාරිත්රක ප්රතික්රියාකාරිත්වය ධාරණාවට සහ සංඥා සංඛ්යාතයට ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වේ.
ප්රේරකය
ධාරණාව මෙන්ම, ප්රේරණය ද ශක්ති ගබඩා සංරචකයකි. ප්රේරක සාමාන්යයෙන් දඟර වලින් සාදා ඇත. දඟරයේ කෙළවර දෙකෙහිම AC වෝල්ටීයතාවය යොදන විට, දඟරයේ ප්රේරිත විද්යුත් ගාමක බලය ජනනය වන අතර එමඟින් දඟරය හරහා ගමන් කරන ධාරාව වෙනස් වීම වළක්වයි. මෙම බාධාව ප්රේරක ප්රතිරෝධය ලෙස හැඳින්වේ. ප්රේරක ප්රතික්රියාව සංඥාවේ ප්රේරණයට සහ සංඛ්යාතයට සෘජුවම සමානුපාතික වේ. එය DC ධාරාවට බාධා නොකරයි (දඟරයේ DC ප්රතිරෝධය නොසලකා). එබැවින්, ඉලෙක්ට්රොනික පරිපථවල ප්රේරණයේ කාර්යභාරය වන්නේ: ධාරාව අවහිර කිරීම, වෝල්ටීයතා පරිවර්තනය, සම්බන්ධ කිරීම සහ සුසර කිරීම, පෙරීම, සංඛ්යාත තේරීම, සංඛ්යාත බෙදීම ආදිය සඳහා ධාරිතාව සමඟ ගැලපීමයි.
පරිපථයේ ප්රේරක කේතය L වේ. ප්රේරක ඒකකය හෙන්රි (H ලෙස සටහන් කර ඇත), බහුලව භාවිතා වන ඒවා මිලිහෙන්ග් (MH) සහ මයික්රෝ හෙන්ග් (μH) වේ.
1H=1000mH 1mH=1000μH
ප්රේරණය යනු විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණයේ සහ විද්යුත් චුම්භක පරිවර්තනයේ සාමාන්ය අංගයකි. වඩාත් පොදු යෙදුම වන්නේ ට්රාන්ස්ෆෝමරයයි.
සංවර්ධන දිශාව
1. ඒකාබද්ධ මොඩියුලරීකරණය යනු නිෂ්ක්රීය සංරචකවල අනාගත සංවර්ධන ප්රවණතාවයයි. ඒකාබද්ධ මොඩියුලය ක්රියාකාරී සංරචක හෝ මොඩියුල සහ නිෂ්ක්රීය සංරචක ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාව සපයන අතර, මොඩියුල අඩු කිරීමේ සහ අඩු පිරිවැයේ අවශ්යතා එකවර සපුරාලයි. ප්රධාන ක්රම අතරට ඇතුළත් වන්නේ: අඩු උෂ්ණත්ව සම-ගිනිගත් සෙරමික් තාක්ෂණය (LTCC), තුනී පටල තාක්ෂණය, සිලිකන් වේෆර් අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණය, බහු ස්ථර පරිපථ පුවරු තාක්ෂණය යනාදිය.
2. කුඩාකරණය. රැහැන් රහිත කර්මාන්තයේ කුඩාකරණය සහ සැහැල්ලු බව ලුහුබැඳීම සඳහා නිෂ්ක්රීය උපාංග කුඩා දිශාවකට සංවර්ධනය කිරීම අවශ්ය වේ. ක්ෂුද්ර විද්යුත් යාන්ත්රික පද්ධතිය (MEMS) ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ RF සංරචක කුඩා කිරීමට, අඩු පිරිවැයක් දැරීමට, වඩාත් බලවත් කිරීමට සහ ඒකාබද්ධ කිරීමට වඩාත් හිතකර කිරීමට ය.
3. කැප්සියුලේෂන් ආචරණය. බහුලව භාවිතා වන මතුපිට සවිකර ඇති නිෂ්ක්රීය සංරචක සමඟ සසඳන විට, පැකේජයට සංරචක ඒකාබද්ධ කිරීම මඟින් පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය ඵලදායී ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය, සන්නායක මාර්ගය කෙටි කළ හැකිය, පරපෝෂිත බලපෑම් අඩු කළ හැකිය, පිරිවැය අඩු කළ හැකිය සහ උපාංගවල ප්රමාණය අඩු කළ හැකිය.
ක්රියාකාරී සහ නිෂ්ක්රීය සංරචක අතර වෙනස්කම්
නිෂ්ක්රීය උපාංග යනු බාහිර බල සැපයුමක් (DC හෝ AC) නොමැතිව ස්වාධීනව තම බාහිර ලක්ෂණ පෙන්විය හැකි උපාංග වේ. ඊට අමතරව, ක්රියාකාරී උපාංග තිබේ. ඊනියා "බාහිර ලක්ෂණය" යනු උපාංගයේ යම් සම්බන්ධතා ප්රමාණයක් විස්තර කිරීමයි, නමුත් එහි සම්බන්ධතාවය විස්තර කිරීම සඳහා වෝල්ටීයතාවය හෝ ධාරාව, විද්යුත් ක්ෂේත්රය හෝ චුම්භක ක්ෂේත්රය, පීඩනය හෝ වේගය සහ අනෙකුත් ප්රමාණ භාවිතා වේ.
ඔබගේ අවශ්යතා අනුව අපට rf නිෂ්ක්රීය සංරචක අභිරුචිකරණය කළ හැකිය. ඔබට අවශ්ය පිරිවිතර සැපයීමට අභිරුචිකරණ පිටුවට ඇතුළු විය හැකිය.
https://www.keenlion.com/customization/
එමලි:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com
පළ කිරීමේ කාලය: මාර්තු-14-2022