page_banner (1)
page_banner (2)
page_banner (3)
page_banner (4)
page_banner (5)
  • Niedopasowanie terminów RF mikrofalowe niedopasowane niedopasowane obciążenie
  • Niedopasowanie terminów RF mikrofalowe niedopasowane niedopasowane obciążenie
  • Niedopasowanie terminów RF mikrofalowe niedopasowane niedopasowane obciążenie
  • Niedopasowanie terminów RF mikrofalowe niedopasowane niedopasowane obciążenie
  • Niedopasowanie terminów RF mikrofalowe niedopasowane niedopasowane obciążenie

    Cechy:

    • Niski VSWR
    • Internet szerokopasmowy

    Zastosowania:

    • Nadajniki
    • Anteny
    • Test laboratoryjny
    • Dopasowanie impedancji

    Zakończenia niedopasowania

    Zasada niedopasowanego zakończenia polega na tym, że gdy impedancja urządzenia terminowego nie pasuje do impedancji nadajnika lub odbiornika, część sygnału zostanie odbita z powrotem w systemie, powodując zakłócenia i utratę linii transmisji sygnału.

    Cechy:

    1. Zakończenia dopasowane do MIS mogą powodować odbicie niektórych sygnałów z powrotem do źródła sygnału, co może spowodować utratę energii sygnału i mocy.
    2. Niewłaścite obciążenia mogą powodować niedopasowanie impedancji między źródłem sygnału a zakończeniem, co może powodować niedopasowany prąd wyjściowy i napięcie linii przesyłowej sygnału.
    3. Niedopasowane zakończenia wygenerują fale odbijane na linii przesyłowej, a interakcja między falami odbijonymi a falami do przodu wygeneruje zakłócenia i zakłócenia fal, wpływając na jakość sygnału i wydajność systemu.
    4. Niewłaścite zakończenia mogą powodować utratę sygnału w linii transmisji sygnału, co może wpływać na odległość transmisji i jakość sygnału.
    5. Niezbadane obciążenia mogą powodować zniekształcenie sygnału, w tym zniekształcenie amplitudy, zniekształcenie fazowe, zniekształcenie odpowiedzi częstotliwościowej itp.
    6. Niewłaścite obciążenia mogą powodować utratę energii w źródłach sygnałów i liniach przesyłowych, powodując efekty termiczne i wpływając na stabilność i długość życia systemu.

    Funkcjonować:

    1. Niezgodne zakończenia MICRowave mogą powodować odbicie części energii z powrotem do źródła sygnału, co powoduje utratę mocy sygnału.
    2. Kolejne szum i zakłócenia, wiele odbicia fal odbijanych na linii przesyłowej może powodować hałas i zakłócenia.
    3. Określić odpowiedź częstotliwości sygnału. Zakończenia RF mogą wpływać na odpowiedź częstotliwości sygnału, powodując fale w odpowiedzi częstotliwości.

    Calwavedostarcza łącze szerokopasmowe i niskie niedopasowanie VSWR obejmują zakres VSWR 1 ~ 6. Średnia obsługa mocy wynosi do 1000 watów. Zakończenia są szeroko stosowane w wielu aspektach.

    IMG_08
    IMG_08

    Ręczne rozwiązanie niedopasowania zmiennych
    Numer części Częstotliwość (GHz) Moc (w) VSWR (Max.) Złącza Czas realizacji (tygodnie)
    Qmmtk1 0,85 ~ 2,17 100 1.2 ~ 5 (zmienna) N 0 ~ 4
    Rozwiązania szerokopasmowe
    Numer części Częstotliwość (GHz) Moc (w) VSWR (Max.) Złącza Czas realizacji (tygodnie)
    QBMT50-1 DC ~ 8 50 3 ± 0,3 N 0 ~ 4
    QBMT50 0,03 ~ 2,2 50 1 ~ 6 (± 7%) N, SMA, 7/16 0 ~ 4
    QBMTK1 0,03 ~ 2,2 100 1 ~ 6 (± 7%) N, SMA, 7/16 0 ~ 4
    QBMTK15 0,03 ~ 2,2 150 1 ~ 6 (± 7%) N, SMA 0 ~ 4
    QBMTK2 0,03 ~ 2,2 200 1 ~ 6 (± 7%) N, SMA 0 ~ 4
    QBMTK25 0,03 ~ 2,2 250 1 ~ 6 (± 7%) N, SMA 0 ~ 4
    QBMTK3 0,03 ~ 2,2 300 1 ~ 6 (± 7%) N, SMA 0 ~ 4
    QBMT50-2 0,1 ~ 0,715 50 4 ± 0,3 N 0 ~ 4
    QBMT25 0,6 ~ 3,9 25 2,5 ± 0,2 SMA 0 ~ 4
    QBMT30 0,6 ~ 3,9 30 3 ± 0,5 SMA 0 ~ 4
    QBMTK1-1 1,6 ~ 2,8 100 4 ± 0,4, 5 ± 0,5, 6 ± 0,6 N 0 ~ 4
    QBMTK2-1 9 ~ 10 200 1,5 ± 0,3, 1,8 ± 0,4, 2,0 ± 0,4, 2,5 ± 0,3, 3,0 ± 0,5 N 0 ~ 4
    Wąskie niedopasowanie pasmowe zakończenia
    Numer części Częstotliwość (GHz) Moc (w) VSWR (Max.) Złącza Czas realizacji (tygodnie)
    QNMT02 F0 ± 5% (F0: 5 Max.) 2 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0 ~ 4
    QNMT50 F0 ± 5% (F0: 5 Max.) 50 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0 ~ 4
    Qnmtk1 F0 ± 5% (F0: 5 Max.) 100 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0 ~ 4
    QNMTK15 F0 ± 5% (F0: 5 Max.) 150 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0 ~ 4
    Qnmtk2 F0 ± 5% (F0: 5 Max.) 200 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0 ~ 4
    QNMTK25 F0 ± 5% (F0: 4 Max.) 250 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0 ~ 4
    Qnmtk3 F0 ± 5% (F0: 4 Max.) 300 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0 ~ 4
    QNMTK4 F0 ± 5% (F0: 4 Max.) 400 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0 ~ 4
    QNMTK5 F0 ± 5% (F0: 4 Max.) 500 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0 ~ 4
    Qnmtk8 F0 ± 5% (F0: 4 Max.) 800 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N, 7/16, IF45 0 ~ 4
    QNMT1K F0 ± 5% (F0: 2 Max.) 1000 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N, 7/16, IF45 0 ~ 4

    Zalecane produkty

    • 20 Way Dylidery mocy / Combiners RF Mikrowwale Mikrofalowe Mikrostrip Opor rezystancyjny szerokopasmowy

      20 Way Dividers / Combiners RF Microwave M ...

    • Kable RF i zespoły kablowe RF mikrofalowe milimetra Wave MM Wave Wysoka częstotliwość radio

      Kable RF i zespoły kablowe RF MIKROFAVE MIL ...

    • Izolatory drop-in RF szerokopasmowe oktawa

      Izolatory drop-in RF szerokopasmowe oktawa

    • Oscylatory rezonatorów dielektrycznych (DRO) szerokopasmowe podwójne napięcie napięcia dostrajane swobodne działanie niskiego hałasu szumu szumu pojedynczego kanału potrójnego kanału

      Dielecric Resonator Oscillators (DRO) Broadban ...

    • Ręczne zmienne tłumienie ręczne sterowanie ciągle obrotowe

      Ręczne zmienne kontrola tłumienia ST ...

    • Podwójne połączenia pętli kierunkowej szerokopasmowe mikrofal

      Dual kierunkowe łączniki pętli kierunkowej szerokopasmowe p ...