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Accoppiatore direzionale doppio, 0,6 MHz~60 MHz, 500 W, 40 dB

Accoppiatore direzionale doppio, 0,6 MHz~60 MHz, 500 W, 40 dB

Accoppiatore bidirezionaleSi tratta di un dispositivo passivo a microonde/RF di precisione. Questo prodotto offre soluzioni ad alte prestazioni per settori quali le comunicazioni radiotelevisive, i test RF ad alta potenza, la ricerca scientifica e i test EMC, grazie alla sua eccellente banda di frequenza operativa ultra-ampia da 0,6 MHz a 60 MHz, alla capacità di elaborazione della potenza media in ingresso fino a 500 watt e all'eccellente direzionalità di 40 dB. Di seguito vengono brevemente illustrate le sue caratteristiche e applicazioni:

Caratteristiche:

1. Elevata potenza e alta affidabilità: grazie a uno speciale design di dissipazione del calore e a una struttura della linea di trasmissione a bassa perdita, garantisce basse perdite di inserzione ed eccellente stabilità termica anche quando funziona a piena potenza di 500 W, assicurando un funzionamento continuo e stabile del sistema.
2. Accoppiamento elevato: fornisce un accoppiamento preciso di 40 dB, il che significa che solo un decimillesimo dell'energia viene campionata dal canale principale, con un impatto minimo sulla trasmissione del segnale del sistema principale, rendendolo ideale per applicazioni di monitoraggio ad alta potenza e alta precisione.
3. Monitoraggio preciso e protezione del sistema: l'elevata direzionalità consente di rilevare tempestivamente anche le minime variazioni di potenza riflessa, fornendo segnali di allarme precoci e critici per gli amplificatori di potenza, prevenendo efficacemente danni alle apparecchiature causati da disallineamenti dell'antenna e altri guasti, e riducendo i rischi di interruzione del servizio.

Applicazioni:

1. Monitoraggio preciso e protezione del sistema: l'elevata direzionalità consente di rilevare tempestivamente anche le minime variazioni di potenza riflessa, fornendo segnali di allarme precoci e critici per gli amplificatori di potenza, prevenendo efficacemente danni alle apparecchiature causati da disallineamenti dell'antenna e altri guasti, e riducendo i rischi di tempi di inattività.
2. Sistema di generazione e test RF: Utilizzato come unità di controllo preciso della potenza e di protezione dalle riflessioni in test EMC/EMI, riscaldamento RF, generazione di plasma e altri sistemi.
3. Stazione base di comunicazione: utilizzata per il monitoraggio e la protezione del collegamento di trasmissione delle stazioni base macro ad alta potenza.
4. Ricerca scientifica e applicazioni militari: svolge un ruolo importante in scenari quali radar e acceleratori di particelle che richiedono il monitoraggio di segnali ad alta potenza e a banda larga.

Qualwave Inc. fornisce accoppiatori bidirezionali a banda larga ad alta potenza con frequenze che vanno da DC a 67 GHz, ampiamente utilizzati in amplificatori, trasmissioni radiofoniche, test di laboratorio, comunicazioni e altre applicazioni. Questo articolo presenta un accoppiatore bidirezionale da 0,6 MHz a 60 MHz, 500 W, 40 dB.

1. Caratteristiche elettriche

Frequenza: 0,6~60 MHz
Perdita di inserzione: 0,2 dB max.
Planarità: ±0,5 dB tip.
Accoppiamento: 40±0,5 dB
Direttività: 25 dB min.
VSWR (linea principale): 1,05 max.
VSWR (accoppiamento): 1,5 max.
Potenza media: 500 W

2. Proprietà meccaniche

Dimensioni*1: 120*55,9*30 mm
4,724*2,201*1,181 pollici
Connettori RF: N femmina
Connettori di accoppiamento: N femmina, SMA femmina
Montaggio: foro passante da 4-Ф3,2 mm
[1] Escludi i connettori.

3. Disegni di contorno

QDDC-0.6-60-K5-40-NS
d-120x55.9x30b

Unità: mm [pollici]
Tolleranza: ±0,3 mm [±0,012 pollici]

4. Ambientale

Temperatura di esercizio: -40~+85℃

5. Come ordinare

QDDC-0.6-60-K5-XY
X: Accoppiamento: (40dB - Lineare A, B)
Y: Tipo di connettore

Regole di denominazione dei connettori:
N - N Femmina (Schema A)
NS - Femmina N e Femmina SMA (Schema B)

Esempi:
Per ordinare un accoppiatore bidirezionale, 0,6~60 MHz, 500 W, 40 dB, con connettori N femmina e SMA femmina, specificare il codice QDDC-0.6-60-K5-40-NS.

 

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Data di pubblicazione: 12 febbraio 2026