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Amplificador De Potencia De Microondas De Radiofrecuencia De Alta Eficiencia 5700 - 5900mhz 50w Para Amplificación De Señal De Laboratorio

Explicación
El Amplificador De Potencia De Radiofrecuencia De 50w De 5700 - 5900mhz Está Diseñado Para Una Serie De Aplicaciones En Comunicaciones Inalámbricas, Sistemas De Radar Y Equipos De Prueba Y Medición. El Amplificador Funciona En El Rango De Frecuencia De La Banda C Y Es Muy Adecuado Para Aplicaciones De Alta Frecuencia Y Alta Potencia. Proporciona Un Rendimiento Eficiente, Robusto Y Una Excelente Lineal Para Garantizar Una Amplificación Confiable De La Señal Dentro De Este Ancho De Banda Específico.
Características Principales
Rango De Frecuencia: Rango De Frecuencia De Banda C Que Cubre De 5.700 MHz A 5.900 Mhz.
Salida De Potencia: Proporciona Una Salida De Alta Potencia De 50 Vatios, Adecuada Para Aplicaciones Exigentes.
Alta Eficiencia: Diseñado Para Proporcionar Alta Eficiencia Y Reducir El Consumo De Energía Y La Generación De Calor.
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 Estable En Varios Entornos.
Área De Aplicación
Comunicación Inalámbrica:
Red De área Local Inalámbrica: Mejorar La Cobertura Y La Calidad De La Señal De La Red Wi - Fi, Especialmente La Transmisión De Datos De Alta Velocidad.
Acceso Inalámbrico Fijo: Soporte Para Amplificar La Señal En El Sistema De Acceso Inalámbrico Fijo Y Proporcionar Una Conexión Confiable A Larga Distancia.
Sistema De Radar:
Radar De Corto Alcance: Para Aplicaciones Anticolisión Y Monitoreo De Tráfico, Como Radares Automotrices.
Radar Industrial: Mejorar El Rendimiento De Los Sistemas De Radar Industrial Para La Fabricación Y El Control De Procesos.
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 Dentro Del Rango De Frecuencia Especificado Para Mantener Una Transmisión De Señal Eficiente Y Estable.
Esquema Dimensión Dibujo

Normas
Propiedades Típicas En Sistemas + 32vdc + 25 ℃ Y 50 Omega.
| RF /. Eléctrico | ||||
| Parámetros | Min | Tipo. | Max | Unidades |
| Frecuencia De Trabajo | 5.700 | 5.900 | MHz | |
| Entrada De Radiofrecuencia | 0 | DBm | ||
| Salida De Potencia P - SAT | 47 | DBm | ||
| Ganancia De Potencia | 47 | DB | ||
| Planitud De La Ganancia De Potencia | ± 1 | ± 2 | DB | |
| Entrada Vswr | 1,8 | 2,0 | ||
| Tensión De Funcionamiento | 32 | VDC | ||
| Resistencia De Entrada Y Salida | 50 | Ω | ||
| Actual | 7. | 8 | A. | |
| MMaquinaria | ||
| PParámetros | V,Región | UNIT |
| Tamaño (l X W X H) | 162 X 90 X 25 | 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 | |
| I,Nput/ OSalida PINS | |||
| A.Amplificador CConector TTipo: | Db15 | ||
| TRiad CCapaz PArte NNúmero: | - - | ||
| PIn NNúmero | LAbel | DExplicación | |
| 1 | El Amplificador Está Activado | Habilitado: Ttl "bajo", Desactivado: Ttl "alto" (bajo: 0 A 0,5v, Alto: 2,5 A 5v) | |
| 2 | Monitoreo De Potencia De Salida | Detección De Potencia De Salida (voltaje Analógico De Salida) | |
| 3. | Monitoreo De Potencia Inversa | Detección De Potencia Inversa (voltaje Analógico De Salida) | |
| 4 | Monitoreo De Temperatura | Monitoreo De Temperatura (voltaje Analógico De Salida) | |
| 5 | Gnd | Suelo | |
| 6. | Gnd | Suelo | |
| 7. | Alarma De Potencia Inversa | Alarma De Potencia Inversa (ttl Alta = FAult& Amp; Nbsp;, Ttl BajoNormal& Amp; Nbsp;) | |
| 8 | NC | NC | |
| 9 - 11 | Gnd | Suelo | |
| 12 | Alarma De Temperatura | Alarma De Temperatura (ttl Alto = FAultTtl Lo = & Amp; Nbsp;Normal(...) | |
| 13 - 15 | - VDC | + 32v | |




