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Módulo De Comunicación De Alto Rendimiento 500 - 3000mhz Amplificador De Potencia De Radiofrecuencia Para Generadores Y Análisis De Señales
Módulo De Comunicación De Alto Rendimiento 500 - 3000mhz Amplificador De Potencia De Radiofrecuencia Para Generadores De Señales Y Analizadores
Explicación
El Amplificador De Potencia De Radiofrecuencia De 500 - 3000mhz 50w Está Diseñado Para Una Amplia Gama De Aplicaciones En Sistemas De Comunicación, Guerra Electrónica, Sistemas De Radar Y Equipos De Prueba Y Medición. Este Amplificador Cubre Un Amplio Rango De Frecuencias, Lo Que Lo Hace Versátil Y Adecuado Para Diversas Aplicaciones De Alta Frecuencia Y Alta Potencia. Proporciona Un Rendimiento Eficiente, Robusto Y Una Excelente Lineal, Lo Que Garantiza Una Amplificación Confiable De La Señal A Lo Largo De Todo El Ancho De Banda.
Características Principales
Rango De Frecuencia: Rango De Banda Ancha Que Cubre De 500mhz A 3000mhz.
Salida De Potencia: Puede Proporcionar Una Salida De Alta Potencia De 50 Vatios Para Satisfacer Las Necesidades De Aplicaciones De Alta Potencia.
Alta Eficiencia: Diseñado Para Proporcionar Alta Eficiencia, Reducir El Consumo De Energía Y La Carga Térmica.
Alta Lineal: Garantizar Baja Distorsión E Integridad De Alta Señal, Que Es Esencial Para Los Sistemas De Comunicación Y Radar.
Diseño Sólido: Adoptar Componentes Duraderos Y Una Gestión Térmica Avanzada Para Garantizar Un Funcionamiento Confiable En Varios Entornos.
Área De Aplicación
Comunicación Inalámbrica:
Estación Base: Mejorar La Cobertura Y La Calidad De La Señal De La Estación Base Celular.
Radio: Para Sistemas De Radiodifusión FM Y Am Para Aumentar La Intensidad Y Cobertura De La Señal.
Wi - Fi Y Bluetooth: Admite Amplificación De Señales En Dispositivos Wi - Fi Y Bluetooth Para Mejorar El Alcance Y El Rendimiento.
Sistema De Radar:
Radar MilitarMejorar La Capacidad De Detección Y Seguimiento Del Sistema De Radar Militar.
Radar MeteorológicoPara Sistemas De Monitoreo Meteorológico Para Mejorar La Detección Y Análisis De Fenómenos Meteorológicos.
Radar Aéreo: Proporcionar Amplificación De Señal Confiable Para Los Sistemas De Radar Aéreo Utilizados En El Control Del Tráfico Aéreo Y La Navegación.
Comunicaciones Por Satélite:
Estación Terrestre: Mejorar El Rendimiento De Transmisión Y Recepción De Las Estaciones Terrestres De Comunicaciones Por Satélite.
Enlace Ascendente Por Satélite: Mejorar La Intensidad De La Señal De Las Comunicaciones Ascendentes Por Satélite Y Garantizar Enlaces Estables Y De Alta Calidad.
Guerra Electrónica:
Interferencia E Interferencia: Generar Señales De Interferencia Poderosas Que Perturben Las Comunicaciones Enemigas Y Los Sistemas De Radar.
Inteligencia De Señales: Se Utiliza Para Interceptar Y Analizar Señales Enemigas Y Proporcionar Información Clave Para Operaciones Militares.
Pruebas Y Mediciones:
Generadores De Señales Y Analizadores: Se Utiliza Para Probar Equipos Para Generar Y Medir Señales De Radiofrecuencia De Alta Frecuencia Con Alta Precisión.
Investigación De Laboratorio: Apoyar La Investigación Científica Y El Desarrollo De Nuevas Tecnologías Proporcionando Amplificación De Señal Confiable.
Desafíos Tecnológicos
Gestión Térmica: Una Gestión Térmica Efectiva Es Esencial Para Manejar El Calor Generado Por La Amplificación De Alta Potencia Y Garantizar Un Rendimiento Consistente.
Gestión De La Energía: Se Necesita Una Gestión Estable De La Fuente De Alimentación Para Mantener Un Funcionamiento Confiable En Condiciones De Salida De Alta Potencia.
Lineal Y Eficiente: Equilibrar La Alta Lineal Y La Eficiencia Es Crucial Para Lograr El Mejor Rendimiento Del Amplificador De Potencia De Radiofrecuencia.
Estabilidad De Frecuencia: Mantener La Estabilidad De Frecuencia A Lo Largo De Todo El Ancho De Banda Es Crucial Para Una Transmisión De Señal Confiable Y Consistente.
Coincidencia De Banda Ancha: Asegúrese De Que Las Entradas Y Salidas Coincidan Bien En Un Amplio Rango De Frecuencia Para Mantener Una Transmisión De Señal Eficiente Y Estable.
Esquema Dimensión Dibujo


Normas
Rendimiento Típico En Sistemas + 28vdc + 25oC Y 50 Omega.
| RF /. Eléctrico | ||||
| Parámetros | Min | Tipo. | Max | Unidades |
| Frecuencia De Trabajo | 500 | 3.000 | MHz | |
| Entrada De Radiofrecuencia | - 2 | DBm | ||
| Salida De Potencia P - SAT | 47 | DBm | ||
| Ganancia De Potencia | 49 | DB | ||
| Planitud De La Ganancia De Potencia | ± 1,5 | ± 2,5 | DB | |
| Entrada Vswr | 1,8 | 2,0 | ||
| Tensión De Funcionamiento | 28 | VDC | ||
| Resistencia De Entrada Y Salida | 50 | Ω | ||
| Actual | 7. | 8 | A. | |
| MMaquinaria | ||
| PParámetros | V,Región | UNIT |
| Tamaño (l X W X H) | 160 X 120 X 30 | Mm |
| Conector De Radiofrecuencia (entrada / Salida) | SMA - KFD | - - |
| DC / Conector De Control | Db15 | - - |
| Enfriamiento | Considere La Disipación De Calor Del Sistema (no Se Proporciona) | - - |
| Instalación | 3 - 4 A Través Del Agujero | - - |
| Peso | ≤ 1,5 | Kilogramos |
| EMedio Ambiente /. PProtección | |||
| PParámetros | MIn | MAX | UNIT |
| Temperatura De Funcionamiento (temperatura De La Carcasa) | - 20 | + 60 | ° C |
| Rango De Humedad | 0 - 100 | Porcentaje | |
| Temperatura De Corte Del Sustrato Pa | + 85 | ° C | |





