คุณสมบัติ:
- ทนทาน
- การสอดใส่ต่ำ
- การสูญเสีย VSWR ต่ำ
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
หัววัดไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับวัดหรือทดสอบสัญญาณไฟฟ้าหรือคุณสมบัติในวงจรไฟฟ้า โดยปกติจะเชื่อมต่อกับออสซิลโลสโคป มัลติมิเตอร์ หรืออุปกรณ์ทดสอบอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวงจรหรือส่วนประกอบที่กำลังวัด
1. หัววัดไมโครเวฟที่ทนทาน
2. มีให้เลือก 4 ระยะห่าง คือ 100/125/150/250/300/400 ไมครอน
3. DC ถึง 110GHz
4. ค่าการสูญเสียสัญญาณน้อยกว่า 1.5dB
5. ค่า VSWR น้อยกว่า 2dB
6. วัสดุทองแดงเบริลเลียม
7. มีรุ่นกระแสสูง (4A) ให้เลือก
8. รอยบุ๋มเล็กน้อยและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
9. ปลายโพรบโลหะผสมนิกเกิลป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
10. สามารถกำหนดค่าแบบกำหนดเองได้
11. เหมาะสำหรับการทดสอบบนชิป การสกัดค่าพารามิเตอร์ของจุดเชื่อมต่อ การทดสอบผลิตภัณฑ์ MEMS และการทดสอบเสาอากาศบนชิปของวงจรรวมไมโครเวฟ
1. ความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำในการวัดที่ยอดเยี่ยม
2. ความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดจากรอยขีดข่วนเล็กๆ บนแผ่นรองอะลูมิเนียม
3. ค่าความต้านทานการสัมผัสโดยทั่วไป<0.03Ω
1. การทดสอบวงจร RF:
หัววัดคลื่นมิลลิเมตรสามารถเชื่อมต่อเข้ากับจุดทดสอบของวงจร RF เพื่อวัดแอมพลิจูด เฟส ความถี่ และพารามิเตอร์อื่นๆ ของสัญญาณ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเสถียรของวงจร สามารถใช้ทดสอบเครื่องขยายกำลัง RF ตัวกรอง ตัวผสมสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณ และวงจร RF อื่นๆ ได้
2. การทดสอบระบบสื่อสารไร้สาย:
หัววัดคลื่นความถี่วิทยุสามารถใช้ทดสอบอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เราเตอร์ Wi-Fi อุปกรณ์บลูทูธ เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อหัววัดคลื่นมิลลิเมตรเข้ากับพอร์ตเสาอากาศของอุปกรณ์ จะสามารถวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น กำลังส่ง ความไวในการรับ และความเบี่ยงเบนของความถี่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบให้เหมาะสม
3. การทดสอบเสาอากาศ RF:
หัววัดแบบโคแอกเซียลสามารถใช้ในการวัดคุณลักษณะการแผ่รังสีของเสาอากาศและอิมพีแดนซ์อินพุตได้ โดยการนำหัววัด RF ไปแตะกับโครงสร้างของเสาอากาศ จะสามารถวัดค่า VSWR (อัตราส่วนคลื่นนิ่งแรงดัน) โหมดการแผ่รังสี อัตราขยาย และพารามิเตอร์อื่นๆ ของเสาอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเสาอากาศ และดำเนินการออกแบบและปรับปรุงเสาอากาศให้เหมาะสมที่สุด
4. การตรวจสอบสัญญาณ RF:
หัววัด RF สามารถใช้ตรวจสอบการส่งสัญญาณ RF ในระบบได้ สามารถใช้ตรวจจับการลดทอนของสัญญาณ การรบกวน การสะท้อน และปัญหาอื่นๆ ช่วยค้นหาและวินิจฉัยข้อผิดพลาดในระบบ และเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
5. การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC):
สามารถใช้หัววัดความถี่สูงในการทดสอบ EMC เพื่อประเมินความไวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการรบกวนคลื่นวิทยุในสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ โดยการวางหัววัดคลื่นวิทยุไว้ใกล้กับอุปกรณ์ จะสามารถวัดการตอบสนองของอุปกรณ์ต่อสนามคลื่นวิทยุภายนอกและประเมินประสิทธิภาพ EMC ได้
ควอลเวฟบริษัทฯ จัดจำหน่ายโพรบความถี่สูง DC~110GHz ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ อายุการใช้งานยาวนาน ค่า VSWR ต่ำ และการสูญเสียการแทรกต่ำ เหมาะสำหรับการทดสอบไมโครเวฟและงานอื่นๆ

| หัววัดแบบพอร์ตเดียว | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความถี่ (GHz) | ระยะห่างระหว่างเกลียว (ไมโครเมตร) | ขนาดหัวทิป (ม.) | IL (dB สูงสุด) | VSWR (สูงสุด) | การกำหนดค่า | รูปแบบการติดตั้ง | ตัวเชื่อมต่อ | กำลังไฟ (วัตต์สูงสุด) | ระยะเวลานำส่ง (สัปดาห์) |
| คิวเอสพี-26 | DC~26 | 200 | 30 | 0.6 | 1.45 | SG | 45° | 2.92 มม. | - | 2~8 |
| คิวเอสพี-26.5 | DC~26.5 | 150 | 30 | 0.7 | 1.2 | จีเอสจี | 45° | เอสเอ็มเอ | - | 2~8 |
| คิวเอสพี-40 | DC~40 | 100/125/150/250/300/400 | 30 | 1 | 1.6 | GS/SG/GSG | 45° | 2.92 มม. | - | 2~8 |
| คิวเอสพี-50 | DC~50 | 150 | 30 | 0.8 | 1.4 | จีเอสจี | 45° | 2.4 มม. | - | 2~8 |
| คิวเอสพี-67 | DC~67 | 100/125/150/240/250 | 30 | 1.5 | 1.7 | GS/SG/GSG | 45° | 1.85 มม. | - | 2~8 |
| คิวเอสพี-110 | DC~110 | 50/75/100/125/150 | 30 | 1.5 | 2 | GS/GSG | 45° | 1.0 มม. | - | 2~8 |
| หัววัดแบบสองพอร์ต | ||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความถี่ (GHz) | ระยะห่างระหว่างเกลียว (ไมโครเมตร) | ขนาดหัวทิป (ม.) | IL (dB สูงสุด) | VSWR (สูงสุด) | การกำหนดค่า | รูปแบบการติดตั้ง | ตัวเชื่อมต่อ | กำลังไฟ (วัตต์สูงสุด) | ระยะเวลานำส่ง (สัปดาห์) |
| คิวดีพี-40 | DC~40 | 125/150/650/800/1000 | 30 | 0.65 | 1.6 | เอสเอส/จีเอสจีเอสจี | 45° | 2.92 มม. | - | 2~8 |
| คิวดีพี-50 | DC~50 | 100/125/150/190 | 30 | 0.75 | 1.45 | จีเอสเอสจี | 45° | 2.4 มม. | - | 2~8 |
| คิวดีพี-67 | DC~67 | 100/125/150/200 | 30 | 1.2 | 1.7 | เอสเอส/จีเอสเอสจี/จีเอสจีเอสจี | 45° | 1.85 มม., 1.0 มม. | - | 2~8 |
| หัววัดแบบแมนนวล | ||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความถี่ (GHz) | ระยะห่างระหว่างเกลียว (ไมโครเมตร) | ขนาดหัวทิป (ม.) | IL (dB สูงสุด) | VSWR (สูงสุด) | การกำหนดค่า | รูปแบบการติดตั้ง | ตัวเชื่อมต่อ | กำลังไฟ (วัตต์สูงสุด) | ระยะเวลานำส่ง (สัปดาห์) |
| คิวเอ็มพี-20 | DC~20 | 700/2300 | - | 0.5 | 2 | เอสเอส/จีเอสเอสจี/จีเอสจีเอสจี | การติดตั้งสายเคเบิล | 2.92 มม. | - | 2~8 |
| คิวเอ็มพี-40 | DC~40 | 800 | - | 0.5 | 2 | จีเอสจี | การติดตั้งสายเคเบิล | 2.92 มม. | - | 2~8 |
| โพรบ TDR แบบดิฟเฟอเรนเชียล | ||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความถี่ (GHz) | ระยะห่างระหว่างเกลียว (ไมโครเมตร) | ขนาดหัวทิป (ม.) | IL (dB สูงสุด) | VSWR (สูงสุด) | การกำหนดค่า | รูปแบบการติดตั้ง | ตัวเชื่อมต่อ | กำลังไฟ (วัตต์สูงสุด) | ระยะเวลานำส่ง (สัปดาห์) |
| คิวดีทีพี-40 | DC~40 | 0.5~4 | - | - | - | เอสเอส/จีเอส | - | 2.92 มม. | - | 2~8 |
| สารตั้งต้นสำหรับการสอบเทียบ | ||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | ระยะห่างระหว่างเกลียว (ไมโครเมตร) | การกำหนดค่า | ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | ความหนา | มิติโครงร่าง | ระยะเวลานำส่ง (สัปดาห์) | ||||
| QCS-50-150-GSG-A | 50-150 | จีเอสจี | 9.9 | 25 มิล (635 ไมโครเมตร) | 15*20 มม. | 2~8 | ||||
| QCS-75-250-GS-SG-A | 75-250 | จีเอส/เอสจี | 9.9 | 25 มิล (635 ไมโครเมตร) | 15*20 มม. | 2~8 | ||||
| QCS-100-GSSG-A | 100 | จีเอสเอสจี | 9.9 | 25 มิล (635 ไมโครเมตร) | 15*20 มม. | 2~8 | ||||
| QCS-100-250-GSG-A | 100-250 | จีเอสจี | 9.9 | 25 มิล (635 ไมโครเมตร) | 15*20 มม. | 2~8 | ||||
| QCS-250-500-GSG-A | 250-500 | จีเอสจี | 9.9 | 25 มิล (635 ไมโครเมตร) | 15*20 มม. | 2~8 | ||||
| QCS-250-1250-GSG-A | 250-1250 | จีเอสจี | 9.9 | 25 มิล (635 ไมโครเมตร) | 15*20 มม. | 2~8 | ||||