Merkmale:
- Breitband
- Geringer Stromverbrauch
Ein 2X-Frequenzmultiplikator ist beispielsweise eine Komponente, die starke Harmonische zweiter Ordnung erzeugt.
Mikrowellen-Frequenzvervielfacher werden häufig in Demodulationsschaltungen eingesetzt, um die Frequenz eines Oszillators oder einer Signalquelle zu erhöhen. Angetrieben wird dies von einem Bandpassfilter mit wählbaren harmonischen Frequenzvervielfachern. Unweigerlich gelangen auch das Eingangssignal, höhere Harmonische und Rauschen/Interferenzen in das Ausgangssignal.
1. Die Frequenz des Eingangssignals kann auf eine höhere Frequenz erweitert werden, normalerweise durch Multiplikation der Eingangsfrequenz mit Vielfachen wie 2, 3 und 4.
2. Ein HF-Frequenzvervielfacher wird normalerweise durch eine Frequenzvervielfacherschaltung, einen Frequenzvervielfacherchip oder einen Quarzoszillator realisiert.
3. Millimeterwellen-Frequenzvervielfacher können in der analogen oder digitalen Signalverarbeitung verwendet werden, um einen Hochfrequenzbetrieb zu erreichen.
1. Funkfrequenz- und drahtlose Kommunikationssysteme: werden für Aufgaben wie Frequenzsynthese, Frequenzumwandlung und Frequenzvervielfachung verwendet. Der drahtlose Frequenzvervielfacher kann die Erzeugung, Frequenzanpassung und Signalsynthese von Hochfrequenzsignalen realisieren, um die Anforderungen des drahtlosen Kommunikationssystems zu erfüllen.
2. Radar- und Signalverarbeitung: für Anwendungen wie Frequenzumwandlung, Signalmodulation und Impulskompression. Die Funktionen der Frequenzauswahl, Signalmodulation und Zielentfernungsmessung im Radarsystem können durch einen Breitband-Frequenzvervielfacher realisiert werden.
3. Audio- und Audio- und Videogeräte: werden zur Frequenzverdoppelung und Frequenzsynthese von Audiosignalen verwendet, um Musiksynthese, Tontransformation und Soundeffektverarbeitung zu erreichen.
4. Spektrumanalysator: Dient zur Erweiterung des Frequenzbereichs und zur Verbesserung der Frequenzauflösung. Durch den Frequenzvervielfacher kann die Frequenz des Eingangssignals verstärkt werden, sodass es in einem höheren Frequenzbereich analysiert und gemessen werden kann.
5. Instrumentenmessung und wissenschaftliche Experimente: Wird zur Frequenzerweiterung, Signalerzeugung und Frequenzumwandlung in experimentellen Geräten verwendet. Der Hochfrequenz-Frequenzvervielfacher bietet Flexibilität bei der Frequenzanpassung und Signalverarbeitung in wissenschaftlichen Forschungen und Experimenten.
QualwaveLiefert Frequenzvervielfacher mit geringem Stromverbrauch im Frequenzbereich DC~110GHz. Die Frequenzvervielfacher werden in vielen Anwendungen eingesetzt.
Wir bieten 2X-Frequenzmultiplikatoren, 3X-Frequenzmultiplikatoren, 4X-Frequenzmultiplikatoren, 6X-Frequenzmultiplikatoren, 10X-Frequenzmultiplikatoren und 12X-Frequenzmultiplikatoren.
2-facher Frequenzmultiplikator | ||||||||
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Teilenummer | Eingangsfrequenz (GHz) | Ausgangsfrequenz (GHz) | Ausgangsleistung (dB, Min.) | Mehrfachverhältnis | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Stehwellenverhältnis (VSWR) | Vorlaufzeit (Wochen) |
QFM2-13500-14500-20 | 6,3 bis 7,5 | 13,5 bis 14,5 | 20 | 2 | 15 | 0,2 | - | 4~6 |
QFM2-20000-40000-26S | 10 bis 20 | 20~40 | 26 | 2 | 6~12 | 1 | 1.8 | 4~6 |
QFM2-20000-50000-16 | 10 bis 25 | 20~50 | 16 | 2 | 5 | 0,4 | 1.7 | 4~6 |
QFM2-22000-28000-10 | 11~14 | 22 bis 28 | 10 | 2 | - | 0,1 | - | 4~6 |
QFM2-40000-60000 | 20 bis 30 | 40~60 | - | 2 | - | - | 1.8 | 4~6 |
3-facher Frequenzmultiplikator | ||||||||
Teilenummer | Eingangsfrequenz (GHz) | Ausgangsfrequenz (GHz) | Ausgangsleistung (dB, Min.) | Mehrfachverhältnis | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Stehwellenverhältnis (VSWR) | Vorlaufzeit (Wochen) |
QFM3-30 | 0,01 | 0,03 | 10 | 3 | 12 | 1 | - | 4~6 |
4-facher Frequenzvervielfacher | ||||||||
Teilenummer | Eingangsfrequenz (GHz) | Ausgangsfrequenz (GHz) | Ausgangsleistung (dB, Min.) | Mehrfachverhältnis | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Stehwellenverhältnis (VSWR) | Vorlaufzeit (Wochen) |
QFM4-9600-11200 | 2,4 bis 2,8 | 9,6 bis 11,2 | 12 | 4 | 5 | 0,15 | - | 4~6 |
QFM4-24000-15 | 6 | 24 | 15 | 4 | 8 | 0,26 | - | 4~6 |
QFM4-28000-40000 | 7~10 | 28~40 | 13 | 4 | 5 | 0,26 | - | 4~6 |
QFM4-40000-65000-16S | 10~16,25 | 40~65 | 16 | 4 | 6~12 | 0,8 | 1.8 | 4~6 |
QFM4-40000-70000-16S | 10~17,5 | 40~70 | 16 | 4 | 6~12 | 0,8 | 1.8 | 4~6 |
QFM4-50000-75000-14 | 12,5~18,75 | 50~75 | 14 | 4 | 6 | 0,45 | - | 4~6 |
6-facher Frequenzmultiplikator | ||||||||
Teilenummer | Eingangsfrequenz (GHz) | Ausgangsfrequenz (GHz) | Ausgangsleistung (dB, Min.) | Mehrfachverhältnis | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Stehwellenverhältnis (VSWR) | Vorlaufzeit (Wochen) |
QFM6-75000-110000-5 | 12,5~18,33 | 75~110 | 5 | 6 | 7 | 0,13 | - | 4~6 |
QFM6-75000-110000-10 | 12,5~18,33 | 75~110 | 10 | 6 | 6 | 0,3 | - | 4~6 |
10-facher Frequenzmultiplikator | ||||||||
Teilenummer | Eingangsfrequenz (GHz) | Ausgangsfrequenz (GHz) | Ausgangsleistung (dB, Min.) | Mehrfachverhältnis | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Stehwellenverhältnis (VSWR) | Vorlaufzeit (Wochen) |
QFM10-100 | 0,01 | 0,1 | 3~6 | 10 | 12 | 0,26 | - | 4~6 |
QFM10-1000 | 0,1 | 1 | 3~6 | 10 | 12 | 0,26 | - | 4~6 |
12-facher Frequenzmultiplikator | ||||||||
Teilenummer | Eingangsfrequenz (GHz) | Ausgangsfrequenz (GHz) | Ausgangsleistung (dB, Min.) | Mehrfachverhältnis | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Stehwellenverhältnis (VSWR) | Vorlaufzeit (Wochen) |
QFM12-110000-150000-9 | 9,16 bis 12,5 | 110~150 | 9 | 12 | 6 | 0,6 | - | 4~6 |
QFM12-110000-170000-0 | 9.16~14.16 | 110~170 | 0 | 12 | 6 | 0,4 | - | 4~6 |