strona_baner (1)
strona_baner (2)
strona_baner (3)
strona_baner (4)
strona_baner (5)
  • Niedopasowanie końcówek szerokopasmowych systemów testowych RF dużej mocy
  • Niedopasowanie końcówek szerokopasmowych systemów testowych RF dużej mocy
  • Niedopasowanie końcówek szerokopasmowych systemów testowych RF dużej mocy
  • Niedopasowanie końcówek szerokopasmowych systemów testowych RF dużej mocy
  • Niedopasowanie końcówek szerokopasmowych systemów testowych RF dużej mocy

    Cechy:

    • Niski VSWR
    • Szerokopasmowy

    Aplikacje:

    • Nadajniki
    • Anteny
    • Test laboratoryjny
    • Dopasowania impedancji

    Niedopasowane zakończenia

    Zasada niedopasowania terminacji polega na tym, że gdy impedancja urządzenia terminującego nie odpowiada impedancji nadajnika lub odbiornika, część sygnału zostanie odbita z powrotem do systemu, powodując zakłócenia i straty w linii przesyłowej sygnału.

    Cechy:

    1. Niedopasowane zakończenia mogą powodować odbicie niektórych sygnałów z powrotem do źródła sygnału, co może skutkować utratą energii i mocy sygnału.
    2. Niedopasowane końcówki mogą powodować niedopasowanie impedancji pomiędzy źródłem sygnału a końcówką, co może skutkować niedopasowaniem prądu wyjściowego i napięcia linii przesyłowej sygnału.
    3. Niedopasowane zakończenia będą generować fale odbite w linii transmisyjnej, a interakcja między falami odbitymi i falami do przodu będzie generować zakłócenia i zakłócenia fal, wpływając na jakość sygnału i wydajność systemu.
    4. Niedopasowane zakończenia mogą powodować utratę sygnału w linii przesyłowej sygnału, co może mieć wpływ na odległość transmisji i jakość sygnału.
    5. Niedopasowane zakończenia mogą powodować zniekształcenia sygnału, w tym zniekształcenia amplitudy, zniekształcenia fazowe, zniekształcenia odpowiedzi częstotliwościowej itp.
    6. Niedopasowane zakończenia mogą powodować straty energii w źródłach sygnału i liniach transmisyjnych, co skutkuje efektami termicznymi i wpływa na stabilność i żywotność systemu.

    Funkcjonować:

    1. Niedopasowane zakończenia mogą powodować odbicie części energii z powrotem do źródła sygnału, co skutkuje utratą mocy sygnału.
    2. Powodujące hałas i zakłócenia, wielokrotne odbicia fal odbitych w linii przesyłowej mogą powodować hałas i zakłócenia.
    3. Wyznacz charakterystykę częstotliwościową sygnału.Niedopasowane zakończenia mogą mieć wpływ na charakterystykę częstotliwościową sygnału, powodując tętnienia w odpowiedzi częstotliwościowej.

    Kwawałowa falaZakończenia szerokopasmowe i niskie niedopasowanie VSWR pokrywają zakres VSWR 1~6.Średnia moc wyjściowa wynosi do 1000 watów.Zakończenia są szeroko stosowane w wielu aspektach.

    img_08
    img_08
    Ręcznie zmienne niedopasowane zakończenia
    Numer części Arkusz danych Częstotliwość (GHz) Moc (W) VSWR (maks.) Złącza Czas realizacji (tygodnie)
    QMMTK1 pdf 0,85 ~ 2,17 100 1,2 ~ 5 (zmienna) N 0~4
    Zakończenia niezgodne z połączeniem szerokopasmowym
    Numer części Arkusz danych Częstotliwość (GHz) Moc (W) VSWR (maks.) Złącza Czas realizacji (tygodnie)
    QBMT50-1 pdf DC~8 50 3±0,3 N 0~4
    QBMT50 pdf 0,03 ~ 2,2 50 1 ~ 6 (± 7%) N. SMA, 7/16 0~4
    QBMTK1 pdf 0,03 ~ 2,2 100 1 ~ 6 (± 7%) N. SMA, 7/16 0~4
    QBMTK15 pdf 0,03 ~ 2,2 150 1 ~ 6 (± 7%) N. SMA 0~4
    QBMTK2 pdf 0,03 ~ 2,2 200 1 ~ 6 (± 7%) N. SMA 0~4
    QBMTK25 pdf 0,03 ~ 2,2 250 1 ~ 6 (± 7%) N. SMA 0~4
    QBMTK3 pdf 0,03 ~ 2,2 300 1 ~ 6 (± 7%) N. SMA 0~4
    QBMT25 pdf 0,6 ~ 3,9 25 2,5±0,2 SMA 0~4
    QBMT30 pdf 0,6 ~ 3,9 30 3±0,5 SMA 0~4
    QBMTK2-1 pdf 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
    Zakończenia niedopasowane w wąskim paśmie
    Numer części Arkusz danych Częstotliwość (GHz) Moc (W) VSWR (maks.) Złącza Czas realizacji (tygodnie)
    QNMT02 pdf F0±5% (F0: 5 maks.) 2 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0~4
    QNMT50 pdf F0±5% (F0: 5 maks.) 50 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0~4
    QNMTK1 pdf F0±5% (F0: 5 maks.) 100 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0~4
    QNMTK15 pdf F0±5% (F0: 5 maks.) 150 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0~4
    QNMTK2 pdf F0±5% (F0: 5 maks.) 200 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0~4
    QNMTK25 pdf F0±5% (F0: 4 maks.) 250 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0~4
    QNMTK3 pdf F0±5% (F0: 4 maks.) 300 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0~4
    QNMTK4 pdf F0±5% (F0: 4 maks.) 400 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0~4
    QNMTK5 pdf F0±5% (F0: 4 maks.) 500 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0~4
    QNMTK8 pdf F0±5% (F0: 4 maks.) 800 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N, 7/16, IF45 0~4
    QNMT1K pdf F0±5% (F0: 2 maks.) 1000 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N, 7/16, IF45 0~4

    REKOMENDOWANE PRODUKTY

    • Wzmacniacze mocy RF Low VSWR o małych rozmiarach. Korektory

      Wzmacniacze mocy RF Low VSWR o małych rozmiarach. Korektory

    • 32-kierunkowe rozdzielacze mocy, sumatory

      32-kierunkowe rozdzielacze mocy, sumatory

    • Wzmacniacze szerokopasmowe RF EMC o niskim poziomie szumów

      Wzmacniacze szerokopasmowe RF EMC o niskim poziomie szumów

    • 8-kierunkowe rozdzielacze mocy, sumatory

      8-kierunkowe rozdzielacze mocy, sumatory

    • RF Low VSWR Brak spawania Test PCB Zakończ uruchamianie złączy

      RF Low VSWR Brak spawania Test PCB Koniec połączenia Uruchom...

    • 6-kierunkowe rozdzielacze mocy, sumatory

      6-kierunkowe rozdzielacze mocy, sumatory