同軸開關是射頻電路關鍵組件,控制信號傳輸路徑,應用于多種無線技術(如5G通信測試、無線終端自動化測試、測試測量等),有SPST、SPDT、DPDT等類型,可分為機電式、固態式等。機電式有金屬觸點,插入損耗低但體積大、壽命有限;固態式無機械部件,切換快但插入損耗大。性能參數含工作頻率等。RF MEMS開關是微型機械開關,有切換快等優點。開關矩陣由多個開關組成,分阻塞式和非阻塞式,應用于測試等場景,有集中連接等優點,但也有隔離度要求高等缺點。同軸開關在雷達系統中負責天線切換,助力實現多目標跟蹤與信號收發。功分同軸開關廠家

同軸開關在5G通信測試中具有廣泛應用,主要體現在以下幾個方面:
-信號路徑切換:5G通信測試中,常需在多個測試儀器、被測器件或天線之間切換信號路徑。如在5G基站測試中,通過同軸開關可將信號源的信號快速切換到不同的基站射頻模塊進行測試,或把基站發射的信號切換到不同的測量儀器,如頻譜分析儀、功率計等,以測量不同的參數。
-多通道測試:5G通信系統往往涉及多個通道,如同軸開關可實現多個通路之間的信號切換和傳輸,是自動測試系統、開關矩陣等搭建復雜鏈路矩陣的關鍵部件。單刀多擲同軸開關,如SP6T、SP8T等,可用于同時測試多個通道的信號,提高測試效率。
-高頻性能測試:5G通信使用了較高的頻段,如毫米波頻段,這就要求測試設備能滿足高頻信號的測試需求。高頻同軸開關,如SP2T,67G同軸開關,頻率范圍可達DC-67GHz,具有低駐波比、低插入損耗和高隔離度等特點,可用于5G通信設備的高頻性能測試,保證測試結果的準確性。
-校準與驗證:在5G通信測試系統的校準過程中,同軸開關可配合校準件,如短路器、開路器和負載等,實現對測試儀器和測試鏈路的校準,確保測試系統的準確性和可靠性。 手動同軸開關廠家雙刀雙擲同軸開關能同時控制兩路信號,常用于平衡電路與差分系統。

同軸開關的由來可以追溯到20世紀初。當時,隨著電力系統的不斷擴大,對電力設備的安全性和可靠性要求日益提高,人們需要一種能夠有效切換和分配電力信號的設備,同軸開關應運而生。
早期的同軸開關主要采用機械式結構,操作復雜且可靠性不高。到了20世紀50年代,隨著電子技術的進步,電氣式同軸開關開始出現,其自動化程度和可靠性得到了飛快提升。此后,隨著通信技術的快速發展,對同軸開關的性能要求也越來越高,同軸開關逐漸采用固態電路,實現了快速、可靠的切換。
進入21世紀,同軸開關技術已經逐漸成熟,其設計和制造工藝已經相當成熟,性能參數也得到了提升。同時,隨著5G通信、物聯網等新興技術的發展,同軸開關的應用場景不斷拓展,市場需求也持續增長。
同軸開關的控制管腳定義因開關類型和型號的不同而有所差異。以SP12ST同軸開關為例:
-常開型:引腳1-12為電壓引腳,引腳13為公共端,引腳14-15未定義。
-常開型帶TTL:引腳1-12為TTL控制引腳,引腳13為電壓引腳,引腳14為公共端,引腳15未定義。
-鎖存型:引腳1-12為電壓引腳,引腳13為復位引腳,引腳14為公共端,引腳15未定義。
-鎖存型帶TTL:引腳1-12為TTL控制引腳,引腳13為復位引腳,引腳14為電壓引腳,引腳15為公共端。
再如諦碧通信SP12T,非同軸開關:引腳13為接地(GND),引腳1-12接電源(+28/+24V/+12V/+5V),引腳14~15未定義,通過不同的電平組合來控制射頻通道的切換。 高頻同軸開關的寄生參數需高度匹配,以保障微波電路的傳輸性能 。

67G同軸開關是一種工作頻率范圍可達DC-67GHz的高頻同軸開關,在5G通信、衛星通信等領域應用。
以諦碧通信PDT67GHz同軸開關為例,其配備1.85mm連接器,電壓駐波比在帶寬內小于1.6,插入損耗典型值小于0.9,隔離度為80dB,可確保更小的信號反射和更好的傳輸質量。
該開關有多種配置,包括不保持、自保持和常開設計,還提供12Vdc、24Vdc或28Vdc等靈活的驅動器電壓選項。此外,其使用壽命長達200萬次,內部負載可在端口未活躍時管理信號完整性,進一步提高系統可靠性。
67G同軸開關具有低駐波比、小插損、重復性好等特點,能滿足不同應用場景的需求。 重復性好,多次切換后插損、隔離度變化小,保障測試測量等場景的結果準確性。功分同軸開關廠家
帶負載同軸開關通過內部匹配負載管理信號,提升動態射頻環境穩定性 。功分同軸開關廠家
同軸開關的“Open(斷開)”原理,是指通過控制重要器件或機械結構動作,使原本導通的射頻信號通路中斷,實現信號傳輸的切斷,其實現方式隨開關類型不同而差異明顯。
對于機電式同軸開關,斷開動作依賴機械結構分離:當無驅動信號(如電流、電壓)輸入時,內部復位彈簧或磁保持結構會帶動射頻觸點、內導體等部件復位,使信號傳輸路徑中的關鍵接觸點分離,同時配合屏蔽腔體設計,避免斷開后信號泄露或串擾。例如單刀單擲(SPST)機電開關,斷電時銜鐵在彈簧作用下復位,推動內導體與固定觸點脫離,直接切斷射頻通路。
而固態同軸開關(如PIN管、FET型)的斷開則基于半導體器件特性:當控制信號撤銷,PIN管恢復高阻態,或FET管處于截止模式,此時射頻信號難以穿透高阻區域,從而實現通路斷開。這種方式無機械磨損,斷開響應速度快(微秒級),且斷開狀態下隔離度更高,適合高頻、高可靠性場景,能有效避免機械開關斷開時可能出現的觸點氧化、接觸不良等問題。 功分同軸開關廠家
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