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  • Geringer Stromverbrauch, hohe Leistungsschwelleneinstellung, vollständig modulares Design, Block-Up-Konverter (BUCs)
  • Geringer Stromverbrauch, hohe Leistungsschwelleneinstellung, vollständig modulares Design, Block-Up-Konverter (BUCs)
  • Geringer Stromverbrauch, hohe Leistungsschwelleneinstellung, vollständig modulares Design, Block-Up-Konverter (BUCs)
  • Geringer Stromverbrauch, hohe Leistungsschwelleneinstellung, vollständig modulares Design, Block-Up-Konverter (BUCs)

    Merkmale:

    • Geringer Stromverbrauch
    • Einstellung des Schwellenwerts für hohe Leistung
    • Vollständig modulares Design

    Anwendungen:

    • Satelliten-Erdstation
    • Satellitenkommunikation
    • Telekommunikation

    Block-Up-Konverter (BUCs)

    Block-Up-Konverter ist ein Signalprozessor, der niederfrequente Signale in hochfrequente Signale umwandelt (normalerweise ohne Änderung des Informationsgehalts und der Modulationsmethode des Signals) und ihn so für bestimmte Geräte oder Anwendungen geeignet macht.

    Block-Up-Wandler, der Eingangsanschluss des Frequenzumrichters wirkt gleichzeitig auf zwei Signale, eines ist das Eingangssignal und das andere ist das lokale Oszillationssignal. Der Frequenzumwandlungsprozess läuft wie folgt ab: Die Frequenz des Ausgangssignals ist höher als die Frequenz des Eingangssignals, das heißt, die Frequenz des Eingangssignals wird in zunehmender Richtung verschoben. Durch Mischen von Frequenzen zur Erzeugung neuer Signale wird eine Signalfrequenzumwandlung erreicht, die hochfrequente analoge Signale in digitale Signale umwandelt und so Aufgaben wie Kommunikation, Navigation und Steuerung in verschiedenen Frequenzbereichen erfüllt.

    Die Zusammensetzungsstruktur eines Block-Up-Konverters umfasst hauptsächlich einen lokalen Oszillator, einen Mischer und einen Oszillator. Aufgrund der durch Frequenzumsetzung erzielten hohen Zwischenfrequenz werden höhere Anforderungen an die Zwischenfrequenzverstärkung, Filterung und Demodulation im Empfänger gestellt, was zu höheren Gesamtkosten des Empfängers führt.

    Der Block-Up-Konverter kann eine extrem hohe Anti-Bildinterferenz-Fähigkeit erreichen und einen sehr flachen Frequenzgang über das gesamte Frequenzband erzielen, was in Bereichen wie Satellitenkommunikation, Radar und elektronischen Gegenmaßnahmen weit verbreitet ist.

    Anwendung:

    1. Satelliten-Internet: In Satelliten-Internetsystemen werden BUCs verwendet, um das vom Benutzerendgerät (z. B. einem Satellitenmodem) erzeugte Zwischenfrequenzsignal in ein Hochfrequenzsignal umzuwandeln und es über die Satellitenantenne an den Satelliten zu übertragen. Nachdem der Satellit das Signal empfangen hat, wird es an die Bodenstation übertragen, um eine Internetverbindung herzustellen.
    2. Satellitenfernsehübertragung: In Satellitenfernsehübertragungssystemen werden BUCs verwendet, um Fernsehsignale in Hochfrequenzsignale umzuwandeln und diese über Satelliten-Uplinks an Satelliten zu übertragen. Der Satellit leitet das Signal dann an Bodenempfangsgeräte wie LNBs und Satellitenempfänger weiter.
    3. Satellitenkommunikation: BUCs werden häufig in verschiedenen Satellitenkommunikationssystemen verwendet, darunter Satellitentelefone, Satellitendatenübertragung, Videokonferenzen usw. Sie helfen bei der Hochkonvertierung von Kommunikationssignalen, die von Bodenstationen erzeugt werden, und deren Übertragung an Satelliten, was die Kommunikation über große Entfernungen ermöglicht.
    4. Erdbeobachtung und Fernerkundung: In einigen Erdbeobachtungs- und Fernerkundungsanwendungen werden BUCs verwendet, um von Bodenstationen erzeugte Steuersignale und Daten hochzukonvertieren und an Satelliten zu übertragen. Diese Signale können zur Steuerung des Satellitenbetriebs oder zur Übertragung von Fernerkundungsdaten verwendet werden.

    Qualwaveliefert verschiedene Arten von Block-Up-Konvertern (BUCs) im C-, Ka-, Ku-Band mit einer Ausgangsleistung von 33~56 dBm. Die Anschlüsse sind unterschiedlich, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

    img_08
    img_08

    Teilenummer

    Band

    Ausgangs-HF-Frequenz

    (GHz, Min.)

    xiaoyudengyu

    Ausgangs-HF-Frequenz

    (GHz, max.)

    Dayudengyu

    LO-Frequenz

    (GHz)

    dengyu

    Geben Sie die ZF-Frequenz ein

    (MHz, Min.)

    Dayudengyu

    Geben Sie die ZF-Frequenz ein

    (MHz, max.)

    Dayudengyu

    Gewinnen

    (dB)

    dengyu

    Psat

    (W(dBm))

    IF-Anschluss

    VSWR

    (Max.)

    Vorlaufzeit

    (Wochen)

    QBC-5850-6425-58-33S C 5,85 6.425 - 950 1525 58 2 (33) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-5850-6425-60-37S C 5,85 6.425 - 950 1525 60 5 (37) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-5850-6425-60-39S C 5,85 6.425 - 950 1525 60 8 (39) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-5850-6425-70-43S C 5,85 6.425 - 950 1525 70 20 (43) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6425-70-44S C 5,85 6.425 - 950 1525 70 25 (44) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6425-70-46S C 5,85 6.425 - 950 1525 70 40 (46) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6425-75-50S C 5,85 6.425 - 950 1525 75 100 (50) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6425-75-53S C 5,85 6.425 - 950 1525 75 200 (53) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6425-75-56S C 5,85 6.425 - 950 1525 75 400 (56) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6725-58-33S C 5,85 6.725 - 950 1825 58 2 (33) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-5850-6725-60-37S C 5,85 6.725 - 950 1825 60 5 (37) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-5850-6725-60-39S C 5,85 6.725 - 950 1825 60 8 (39) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-5850-6725-70-43S C 5,85 6.725 - 950 1825 70 20 (43) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6725-70-44S C 5,85 6.725 - 950 1825 70 25 (44) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6725-70-46S C 5,85 6.725 - 950 1825 70 40 (46) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6725-75-50S C 5,85 6.725 - 950 1825 75 100 (50) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6725-75-53S C 5,85 6.725 - 950 1825 75 200 (53) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-5850-6725-75-56S C 5,85 6.725 - 950 1825 75 400 (56) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-13750-14500-50-34S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 100 (50) 3 (34) N, F 2,5/2,5 2~8
    QBC-13750-14500-60-38S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 60 6 (38) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-13750-14500-60-39S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 60 8 (39) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-13750-14500-63-36S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 63 4 (36) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-13750-14500-70-42S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 16 (42) N, F 1,5/2,0 2~8
    QBC-13750-14500-70-42S-1 Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 16 (42) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-13750-14500-70-44S Ku 13.75 14.5 12.8 950 1700 70 25 (44) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-13750-14500-70-46S Ku 13.75 14.5 12.8 950 1700 70 40 (46) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-13750-14500-70-47.8S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 60 (47,8) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-13750-14500-70-50S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 100 (50) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-13750-14500-70-53S Ku 13.75 14.5 - 950 1700 70 200 (53) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-14000-14500-50-34S Ku 14 14.5 - 950 1450 100 (50) 3 (34) N, F 2,5/2,5 2~8
    QBC-14000-14500-60-38S Ku 14 14.5 - 950 1450 60 6 (38) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-14000-14500-60-39S Ku 14 14.5 - 950 1450 60 8 (39) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-14000-14500-63-36S Ku 14 14.5 - 950 1450 63 4 (36) N, F 2.0/2.0 2~8
    QBC-14000-14500-70-42S Ku 14 14.5 - 950 1450 70 16 (42) N, F 1,5/2,0 2~8
    QBC-14000-14500-70-42S-1 Ku 14 14.5 - 950 1450 70 16 (42) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-14000-14500-70-44S Ku 14 14.5 13.05 950 1450 70 25 (44) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-14000-14500-70-46S Ku 14 14.5 13.05 950 1450 70 40 (46) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-14000-14500-70-47.8S Ku 14 14.5 - 950 1450 70 60 (47,8) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-14000-14500-70-50S Ku 14 14.5 - 950 1450 70 100 (50) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-14000-14500-70-53S Ku 14 14.5 - 950 1450 70 200 (53) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29000-30000-60-34S Ka 29 30 - 950 1950 60 3 (34) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29000-31000-65-37,8S Ka 29 31 - 950 1950 65 6 (37,8) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29000-31000-67-40S Ka 29 31 - 950 1950 67 10 (40) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29000-31000-70-43S Ka 29 31 - 950 1950 70 20 (43) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29000-31000-70-46S Ka 29 31 - 950 1950 70 40 (46) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29500-30000-60-34S Ka 29.5 30 - 950 1450 60 3 (34) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29500-30000-65-37.8S Ka 29.5 30 - 950 1450 65 6 (37,8) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29500-30000-67-40S Ka 29.5 30 - 950 1450 67 10 (40) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29500-30000-70-43S Ka 29.5 30 - 950 1450 70 20 (43) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-29500-30000-70-46S Ka 29.5 30 - 950 1450 70 40 (46) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-30000-31000-60-34S Ka 30 31 - 1000 2000 60 3 (34) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-30000-31000-65-37,8S Ka 30 31 - 1000 2000 65 6 (37,8) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-30000-31000-67-40S Ka 30 31 - 1000 2000 67 10 (40) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-30000-31000-70-43S Ka 30 31 - 1000 2000 70 20 (43) N, F 1,5/1,35 2~8
    QBC-30000-31000-70-46S Ka 30 31 - 1000 2000 70 40 (46) N, F 1,5/1,35 2~8

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