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  • Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM HF-Mikrowellen-Millimeterwellen-mm-Wellen
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  • Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM HF-Mikrowellen-Millimeterwellen-mm-Wellen
  • Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM HF-Mikrowellen-Millimeterwellen-mm-Wellen

    Merkmale:

    • Niedriges VSWR
    • Niedriger PIM

    Anwendungen:

    • Kabellos
    • Radar
    • Labortest

    Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM-Wert sind HF- und Mikrowellensignaldämpfungsglieder, die speziell zur Reduzierung des passiven Intermodulationseffekts (PIM) entwickelt wurden. Der PIM-Effekt bezeichnet die zusätzlichen Frequenzkomponenten, die durch nichtlineare Effekte in passiven Komponenten entstehen. Diese Komponenten stören das ursprüngliche Signal und verringern die Systemleistung.

    Zweck:

    1. Signaldämpfung: Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM werden verwendet, um die Stärke von HF- und Mikrowellensignalen präzise zu dämpfen und so empfindliche Empfangsgeräte und Steuersignalpegel zu schützen.
    2. Reduzieren Sie den passiven Intermodulationseffekt (PIM): Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM-Wert reduzieren den PIM-Effekt durch die Verwendung hochwertiger Materialien und präziser Herstellungsverfahren, um nichtlineare Effekte in passiven Komponenten zu reduzieren.
    3. Impedanzanpassung: Ein HF-Dämpfungsglied mit niedrigem PIM kann verwendet werden, um die Impedanz des Systems anzupassen, wodurch Reflexionen und stehende Wellen reduziert und die Systemleistung verbessert werden.

    Anwendung:

    1. Mobilfunk-Basisstation: In Mobilfunk-Basisstationen werden Mikrowellen-Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM-Effekt eingesetzt, um den PIM-Effekt zu reduzieren und so die Signalklarheit und die Zuverlässigkeit der Kommunikationsverbindung zu verbessern. Dies ist besonders wichtig für 4G- und 5G-Netze.
    2. Antennensystem: Im Antennensystem wird ein Millimeterwellen-Dämpfungsglied mit niedrigem PIM-Effekt verwendet, um den PIM-Effekt zu reduzieren und die Leistung und Signalqualität der Antenne zu verbessern. Dies trägt dazu bei, die Abdeckung und die Datenübertragungsraten von Kommunikationssystemen zu verbessern.
    3. Verteiltes Antennensystem (DAS): In verteilten Antennensystemen werden Dämpfungsglieder für Millimeterwellen mit niedrigem PIM-Wert eingesetzt, um PIM-Effekte zu reduzieren und so die Systemleistung und -zuverlässigkeit zu verbessern. Dies ist besonders wichtig für drahtlose Abdeckungslösungen im Innen- und Außenbereich.
    4. Mikrowellen- und HF-Test: In Mikrowellen- und HF-Testsystemen werden HF-Dämpfungsglieder mit geringem PIM verwendet, um die Signalstärke genau zu steuern und PIM-Effekte für hochpräzise Tests und Messungen zu reduzieren.
    5. Radio und Fernsehen: In Radio- und Fernsehsystemen werden Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM-Wert eingesetzt, um PIM-Effekte zu reduzieren und die Signalqualität und -abdeckung zu verbessern. Dies trägt zu klareren Audio- und Videosignalen bei.
    6. Satellitenkommunikation: In Satellitenkommunikationssystemen werden Dämpfungsglieder mit niedrigem PIM-Wert eingesetzt, um PIM-Effekte zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Signalqualität von Kommunikationsverbindungen zu verbessern. Dies ist besonders wichtig für die Hochfrequenz-Satellitenkommunikation.
    Kurz gesagt: Dämpfungsglieder mit geringer passiver Intermodulation (Low PIM Attenuators) werden in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise im Mobilfunk, in Antennensystemen, verteilten Antennensystemen, Mikrowellen- und HF-Tests, im Radio- und Fernsehbereich sowie in der Satellitenkommunikation. Sie verbessern die Systemleistung und -zuverlässigkeit durch Reduzierung von PIM-Effekten und präzise Steuerung der Signalstärke.

    Qualwavebietet verschiedene hochpräzise und leistungsstarke koaxiale Low-PIM-Dämpfungsglieder für den Frequenzbereich DC bis 6 GHz an. Die durchschnittliche Belastbarkeit beträgt bis zu 300 Watt. Die Dämpfungsglieder werden in vielen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine Leistungsreduzierung erforderlich ist.

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    Teilenummer

    Frequenz

    (GHz, Min.)

    Frequenz

    (GHz, max.)

    Leistung

    (W)

    IM3

    (dBc max.)

    Dämpfung

    (dB)

    Genauigkeit

    (dB)

    Stehwellenverhältnis (VSWR)

    (max.)

    Anschlüsse

    Lieferzeit

    (Wochen)

    QLPA06K2 0,4 6 200 -160 6, 10, 20, 40 - 1.3 7/16 DIN (L29)&N 2~4
    QLPA04K2 0,45 4 200 -150 30, 40 - 1.3 7/16 DIN (L29)&N 2~4
    QLPA03K3 0,8 3 300 -150 10, 20, 30, 40 - 1.3 N 2~4
    QLPA0330 0,6 3 30 -150, -160 5, 10, 15, 20, 25, 30 - 1,25 N,7/16 DIN (L29),4.3-10 2~4
    QLPA0350-1 0,6 3 50 -150, -160 5, 10, 15, 20, 25, 30 - 1,25 N,7/16 DIN (L29),4.3-10 2~4
    QLPA03K1-1 0,6 3 100 -150, -160 5, 10, 15, 20, 25, 30 - 1,25 N,7/16 DIN (L29),4.3-10 2~4
    QLPA0302 DC 3 2 -120 3, 6, 10, 20, 30 ±0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0305 DC 3 5 -120 3, 6, 10, 20, 30 ±0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0310 DC 3 10 -120 3, 6, 10, 20, 30 ±0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0325 DC 3 25 -120 3, 6, 10, 20, 30 ±0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0350 DC 3 50 -120 10, 20, 30, 40 ±0,6 1.3 N 2~4
    QLPA03K1 DC 3 100 -120 20, 30, 40 ±0,6 1.3 N 2~4
    QLPA01K15 DC 1 150 -110 10 ±0,8 1.2 N 2~4

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