| カテゴリー | パラメーター / 機能 | 記述 / 意味 |
|---|---|---|
| 核電力の性能 | 阻力比 | 固定変換比 (例えば1:11つ目は4均衡と不均衡のポートの間を定義する 主要なマッチング機能 |
| 周波数範囲 | バルーンが特定の性能を維持する動作周波数帯.アプリケーションの適性にとって重要です. | |
| 挿入損失 | バランを通過する際に信号の電力が失われる (dB).より低い値はより高い効率を示します. | |
| 幅と相平衡 | 2つのバランスされた出力間の信号幅と相 (180°理想) の一貫性を測定する.ノイズ拒絶の鍵. | |
| 一般モード拒絶比 (CMRR) | 均衡側での普通モードの干渉を拒絶する能力.より高い dB値はよりよいノイズ免疫を示します. | |
| リターン損失 / VSWR | ポートのインピーダンスのマッチング品質を測定する.高回帰損失 (低 VSWR) は反射を最小限に抑える. | |
| 物理的・運用的特徴 | パワーハンドリング | バルーンが性能低下や損傷なしに処理できる最大RF電源 (ワットで) |
| 孤立 | ポート間の電気隔離は,望ましくない結合やDC接地問題を防ぐためにしばしば重要です. | |
| 基礎材料と建設 | 周波数応答,電源処理,およびサイズ (例えば,HF/VHFのフェライト,UHF/マイクロ波の伝達線) を決定する. | |
| パッケージと足跡 | 物理的な形状 (表面マウント,透孔,プラグイン) とサイズ,PCBのレイアウトと統合に不可欠です. | |
| アプリケーション 向け 機能 | 帯域幅 | 中央周波数に対して使用可能な周波数範囲の幅.ブロードバンドバルーンはブロードバンドアプリケーションをサポートする. |
| 不均衡なポート阻力 | 通常は50Ωまたは75Ωで,標準コアキシアルケーブルと儀器インターフェースに適合する. | |
| バランスのとれたポート阻力 | 均衡側での結果のインピーデンス (例えば,50Ωの不均衡入力を持つ1:1のバルンでは50Ωから100Ω). | |
| 耐久性 と 環境 | 温度,湿度,振動,その他の環境要因に対する耐性,しばしばMIL-STD規格に従って. |
| カテゴリー | パラメーター / 機能 | 記述 / 意味 |
|---|---|---|
| 核電力の性能 | 阻力比 | 固定変換比 (例えば1:11つ目は4均衡と不均衡のポートの間を定義する 主要なマッチング機能 |
| 周波数範囲 | バルーンが特定の性能を維持する動作周波数帯.アプリケーションの適性にとって重要です. | |
| 挿入損失 | バランを通過する際に信号の電力が失われる (dB).より低い値はより高い効率を示します. | |
| 幅と相平衡 | 2つのバランスされた出力間の信号幅と相 (180°理想) の一貫性を測定する.ノイズ拒絶の鍵. | |
| 一般モード拒絶比 (CMRR) | 均衡側での普通モードの干渉を拒絶する能力.より高い dB値はよりよいノイズ免疫を示します. | |
| リターン損失 / VSWR | ポートのインピーダンスのマッチング品質を測定する.高回帰損失 (低 VSWR) は反射を最小限に抑える. | |
| 物理的・運用的特徴 | パワーハンドリング | バルーンが性能低下や損傷なしに処理できる最大RF電源 (ワットで) |
| 孤立 | ポート間の電気隔離は,望ましくない結合やDC接地問題を防ぐためにしばしば重要です. | |
| 基礎材料と建設 | 周波数応答,電源処理,およびサイズ (例えば,HF/VHFのフェライト,UHF/マイクロ波の伝達線) を決定する. | |
| パッケージと足跡 | 物理的な形状 (表面マウント,透孔,プラグイン) とサイズ,PCBのレイアウトと統合に不可欠です. | |
| アプリケーション 向け 機能 | 帯域幅 | 中央周波数に対して使用可能な周波数範囲の幅.ブロードバンドバルーンはブロードバンドアプリケーションをサポートする. |
| 不均衡なポート阻力 | 通常は50Ωまたは75Ωで,標準コアキシアルケーブルと儀器インターフェースに適合する. | |
| バランスのとれたポート阻力 | 均衡側での結果のインピーデンス (例えば,50Ωの不均衡入力を持つ1:1のバルンでは50Ωから100Ω). | |
| 耐久性 と 環境 | 温度,湿度,振動,その他の環境要因に対する耐性,しばしばMIL-STD規格に従って. |