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よくある質問 アッテネータとは何ですか?

On 10月 19, 2021 by admin

By Mark Blackwood, Passive Components Product Manager at Pasternack

6 dB Fixed Attenuator, SMA male to SMA female, with black anodized aluminum heatsink body, rated to 10 W up to 18 GHz

Attenuators are electrical components designed to reduce the amplitude of the signal passing through the component, without significantly degrading that signal integrity of the component…アッテネータとは? RFおよび光アプリケーションで使用されます。 RFアッテネータは一般的に電子回路で使用され、光アッテネータは光ファイバーで使用される。 固定、ステップ、連続可変、プログラマブル、DCバイアス、DCブロッキングです。

考慮すべき減衰器の主な仕様は、デシベル(dB)単位の減衰、周波数範囲(MHz)、電力処理(W)、インピーダンス(オーム)です。 L、Tee、Piです。 TeeとPiのバランス型構成はそれぞれHとOです。

Attenuators typically consist of a resistive network that allows heat to dissipate at a certain rate.バランス構成は対称の抵抗ネットワークで、アンバランスは非対称です。 このような場合、「T」字型、「L」字型、「π」字型など、いくつかの基本的なレイアウトがあります。 これらのレイアウトは、ある周波数範囲における特性インピーダンス(Z0)を得るための方程式と抵抗値が既に設定されており、非対称回路を持つアンバランス型アッテネータとしても知られています。 T型減衰器の平衡型または対称回路型はH型、Pi型減衰器の平衡型はO型と呼ばれます。

固定減衰器は、これらの抵抗ネットワークにより、固定で不変の減衰に設定されています。 伝送される電力を減少させるために信号経路に設置されます。 表面実装型、導波管型、同軸型があります。 アプリケーションによって、指向性または双方向性のものがあります。 指向性アッテネータは信号が入力から出力にしか向かわず、双方向性アッテネータは信号が双方向に向かいます。 チップ型アッテネータは、熱伝導性基板に様々な材料を蒸着して抵抗値を作りますが、厚膜か薄膜か、物理的な寸法や使用する材料によって、抵抗値が異なります。

ステップアッテネータ

用途に応じて、チップ型、導波管型、同軸型のアッテネータがあり、抵抗値を連続的に変化させることも可能です。

ステップ減衰器は、基本的に固定減衰器であり、特定の減衰を生成するためにさまざまな抵抗ネットワークを構成するパッシブ・コンポーネントであることに変わりはありません。 減衰値は、手動の押しボタン、またはロータリー・スイッチの回転によって選択されます。 ステップアッテネータは、バリアブルアッテネータとは異なり、あらかじめ割り当てられたステップに基づいてのみ減衰値を生成することができます。 例えば、プッシュボタン式のステップアッテネータは0~45.5dBの範囲で、ボタンの配置によっては0.5dB刻みで増加させることができます。 アクティブな連続可変減衰器では、固定減衰器やステップ減衰器の抵抗ネットワークの代わりに、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)やPINダイオードなどの固体素子が使用されています。 FETの電圧やダイオードの電流を制御することで、受動的な抵抗ネットワークよりも高い分解能で特定の減衰量を変化させることができる。 減衰量は手動またはモータで制御し、特定の減衰量を維持します。

プログラマブル減衰器
デジタル・ステップ減衰器とも呼ばれ、外部電圧で制御される部品です。 この外部制御は一般にコンピュータで行われます。 トランジスタ-トランジスタ論理(TTL)入力で制御されることが多く、ステップサイズは1、2、4、8、16、32が一般的です。 TTL 制御のアッテネータは、特定のアッテネータにかかる電圧が 1 V 未満の場合は論理レベルが「0」となり、3 V 以上の場合は論理レベルが「1」になります。 これらの論理レベルにより、単極両投げ(SPDT)スイッチを制御し、様々なアッテネータを信号経路に接続し、望ましい減衰を実現します。 プログラマブルアッテネータの分野では、アッテネータとコンピュータの接続を簡素化するためにUSBで制御する設計も存在します。

Dc Passing attenuator
DC バイアス減衰器は、DC バイアス通過減衰器としても知られ、RF 信号を減衰させながらDC を通過させるものです。

DCブロッキング減衰器
DCブロッキング減衰器は、DC信号をブロックするという点ではDCバイアス設計に似ていますが、コンポーネントの出力に向かう出口がなくDCが完全にブロックされるという点で異なります。 直流ブロックは中心導体と直列に配置することができ、「インナー直流ブロック」とも呼ばれますが、外部導体と直列に配置することもでき、「アウター直流ブロック」と呼ばれます。

導波管アッテネータ

様々な値を得ることができるアッテネータは、信号経路を変化させて目的の減衰を得るために、通常何らかのスイッチング(SPDT)を使用することになります。

Waveguide attenuators will attenuate the RF signal in a waveguide system; this is typically by affix a resistive film at the waveguide of the center. 連続可変導波管アッテネータは、この抵抗体を導波管壁の片側から中心に向かってネジで調整するのが一般的で、この場合、抵抗体は減衰量が直線的に変化するような形状になっています。 導波管の設計によっては、ユーザーがダイヤルを使って手動で値を入力し、特定の減衰を得ることができるものもあります。

光減衰器
光減衰器は電子波の代わりに光波を減衰させるので、この減衰器は通常、光を吸収または散逸させるコンポーネントとして機能します。 RF設計と同様に、アプリケーションに特化した光学設計が数種類存在します。 固定光アッテネータは、ドープファイバーやオフセットスプライスを利用して光を分散させるのが一般的です。 このため、このような光ファイバを使用することで、光通信を行うことができます。 http://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/attenuators/rf-attenuators-basics-tutorial.php
2. http://www.microwaves101.com/encyclopedias/441-switchable-attenuators-microwave-encyclopedia-microwaves101-com#digital
3. http://www.electronics-tutorials.ws/attenuators/attenuator.html
4. http://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-1/attenuators/
5. http://www.microwaves101.com/encyclopedias/variable-attenuators
6. http://www.rfcafe.com/references/electrical/ew-radar-handbook/attenuators-filters-dc-blocks-attenuators.htm
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_attenuator
8. https://www.nanog.org/meetings/nanog48/presentations/Sunday/RAS_opticalnet_N48.pdf
9. https://www.equipland.com/objects/catalog/product/extras/6234_Jdsu%20Attenuator.pdf
10. http://www.electronics-tutorials.ws/attenuators/attenuator.html
11. http://www.pasternack.com/attenuators-category.aspx
12. http://www.rfwireless-world.com/Terminology/waveguide-microwave-attenuator.html

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