Pérdidas del combinador de RF

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Me cuesta entender lo que realmente se puede lograr con un combinador de RF.

Consideremos este escenario, aquí el puerto 1 del combinador de RF tiene una sinusoide en f1 = 100Hz y el puerto 2 tiene una sinusoide f2 = 1000Hz, cada uno con 0 dBm en un sistema de 50 ohmios (por ejemplo, cada uno con Vpk-pk = 0.632) V).

En matlab tomé estas dos señales y las agregué y obtenemos lo siguiente:

Laprimerapreguntaes,¿puedeuncombinadorproducirrealmenteunasalidasimilar(menosalgunaspequeñaspérdidasdeinserción)?Estoyconfundidoporque,segúnestanotadeaplicacióndeminicircuits, enlace (ver la parte superior de la página 2) "Si se están agregando dos señales a diferentes frecuencias de RF; luego, cada señal aparecerá en el puerto S con una pérdida de 3 dB. La resistencia interna absorbe la pérdida de potencia de 3 dB para cada señal ".

Ciertamente, tiene sentido para mí que si agrega dos sinusoides en la misma frecuencia en fase en el combinador, entonces su onda de salida sería 3 dB más alta. ¿Pero no entiendo si agregar sinusoides no coherentes DEBE dar como resultado una reducción 3dB en cada señal para CUALQUIER tipo de combinador o si la nota de la aplicación se refiere solo a un tipo específico de combinador? He visto algunas notas sobre los combinadores de Wilkinson que tienen esta pérdida de 3dB aquí ya que las ondas no coherentes no se cancelarán a través de la resistencia.

Si esto tiene que ver con el tipo específico de combinador, ¿puede alguien dirigirme hacia uno que permita agregar sinusoides no coherentes sin esta pérdida?

    
pregunta user67081

1 respuesta

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Como la potencia se divide en 2 rutas y es bidireccional, se pierde 3dB en ambas direcciones, combinando y dividiendo + 0.5dB typ. pérdida.

La ventaja de este método de transformador híbrido es el > 30dB de aislamiento entre puertos gemelos.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

El mismo comportamiento es cierto para un combinador de guía de onda y Wilkinson.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

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