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  • HF-Hochleistungs-Breitbandtestsysteme stimmen nicht mit den Anschlüssen überein
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  • HF-Hochleistungs-Breitbandtestsysteme stimmen nicht mit den Anschlüssen überein

    Merkmale:

    • Niedriges VSWR
    • Breitband

    Anwendungen:

    • Sender
    • Antennen
    • Labortest
    • Impedanzanpassung

    Nicht übereinstimmende Kündigungen

    Das Prinzip des fehlangepassten Abschlusses besteht darin, dass ein Teil des Signals in das System zurückreflektiert wird, wenn die Impedanz des Abschlussgeräts nicht mit der Impedanz des Senders oder Empfängers übereinstimmt, was zu Störungen und Verlusten in der Signalübertragungsleitung führt.

    Merkmale:

    1. Nicht übereinstimmende Anschlüsse können dazu führen, dass einige Signale zur Signalquelle zurückreflektiert werden, was zu einem Verlust an Signalenergie und -leistung führen kann.
    2. Nicht übereinstimmende Abschlüsse können zu einer Impedanzfehlanpassung zwischen der Signalquelle und dem Abschluss führen, was zu einem nicht übereinstimmenden Ausgangsstrom und einer nicht übereinstimmenden Ausgangsspannung der Signalübertragungsleitung führen kann.
    3. Nicht übereinstimmende Abschlüsse erzeugen reflektierte Wellen auf der Übertragungsleitung, und die Wechselwirkung zwischen reflektierten Wellen und Vorwärtswellen erzeugt Interferenzen und Welleninterferenzen, die sich auf die Signalqualität und die Systemleistung auswirken.
    4. Nicht übereinstimmende Anschlüsse können zu Signalverlusten in der Signalübertragungsleitung führen, was sich auf die Übertragungsentfernung und die Qualität des Signals auswirken kann.
    5. Nicht übereinstimmende Abschlüsse können zu Signalverzerrungen führen, einschließlich Amplitudenverzerrung, Phasenverzerrung, Frequenzgangverzerrung usw.
    6. Nicht übereinstimmende Anschlüsse können zu Energieverlusten in Signalquellen und Übertragungsleitungen führen, was zu thermischen Effekten führt und die Stabilität und Lebensdauer des Systems beeinträchtigt.

    Funktion:

    1. Nicht übereinstimmende Anschlüsse können dazu führen, dass ein Teil der Energie zur Signalquelle zurückreflektiert wird, was zu einem Verlust der Signalleistung führt.
    2. Mehrfachreflexionen reflektierter Wellen auf der Übertragungsleitung können Rauschen und Interferenzen verursachen.
    3. Bestimmen Sie den Frequenzgang des Signals. Nicht übereinstimmende Abschlüsse können den Frequenzgang des Signals beeinträchtigen und zu Wellen im Frequenzgang führen.

    Qualwaveliefert Breitband- und Low-VSWR-Mismatch-Anschlüsse, die den VSWR-Bereich von 1 bis 6 abdecken. Die durchschnittliche Belastbarkeit beträgt bis zu 1000 Watt. Die Abschlüsse sind in vielerlei Hinsicht weit verbreitet.

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    Manuell variable Nichtübereinstimmungsterminierungen
    Teilenummer Frequenz (GHz) Leistung (W) VSWR (max.) Anschlüsse Vorlaufzeit (Wochen)
    QMMTK1 0,85~2,17 100 1,2~5 (variabel) N 0~4
    Breitband-Mismatch-Terminierungen
    Teilenummer Frequenz (GHz) Leistung (W) VSWR (max.) Anschlüsse Vorlaufzeit (Wochen)
    QBMT50-1 DC~8 50 3±0,3 N 0~4
    QBMT50 0,03~2,2 50 1~6(±7%) N, SMA, 7/16 0~4
    QBMTK1 0,03~2,2 100 1~6(±7%) N, SMA, 7/16 0~4
    QBMTK15 0,03~2,2 150 1~6(±7%) N, SMA 0~4
    QBMTK2 0,03~2,2 200 1~6(±7%) N, SMA 0~4
    QBMTK25 0,03~2,2 250 1~6(±7%) N, SMA 0~4
    QBMTK3 0,03~2,2 300 1~6(±7%) N, SMA 0~4
    QBMT25 0,6~3,9 25 2,5 ± 0,2 SMA 0~4
    QBMT30 0,6~3,9 30 3±0,5 SMA 0~4
    QBMTK2-1 9~10 200 1,5 ± 0,3, 1,8 ± 0,4, 2,0 ± 0,4, 2,5 ± 0,3, 3,0 ± 0,5 N 0~4
    Schmalband-Fehlanpassungsanschlüsse
    Teilenummer Frequenz (GHz) Leistung (W) VSWR (max.) Anschlüsse Vorlaufzeit (Wochen)
    QNMT02 F0 ± 5 % (F0: 5 max.) 2 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0~4
    QNMT50 F0 ± 5 % (F0: 5 max.) 50 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0~4
    QNMTK1 F0 ± 5 % (F0: 5 max.) 100 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N, SMA, BNC, TNC 0~4
    QNMTK15 F0 ± 5 % (F0: 5 max.) 150 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0~4
    QNMTK2 F0 ± 5 % (F0: 5 max.) 200 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0~4
    QNMTK25 F0 ± 5 % (F0: 4 max.) 250 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 N 0~4
    QNMTK3 F0 ± 5 % (F0: 4 max.) 300 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0~4
    QNMTK4 F0 ± 5 % (F0: 4 max.) 400 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0~4
    QNMTK5 F0 ± 5 % (F0: 4 max.) 500 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N 0~4
    QNMTK8 F0 ± 5 % (F0: 4 max.) 800 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N, 7/16, IF45 0~4
    QNMT1K F0 ± 5 % (F0: 2 max.) 1000 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 N, 7/16, IF45 0~4

    EMPFOHLENE PRODUKTE

    • Manuell einstellbare Dämpfungsglieder

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    • Langlebige HF-Wafer-Testsonden mit geringem Einfügungsverlust

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    • Ofengesteuerter Quarzoszillator (OCXO)

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    • 6-Wege-Leistungsteiler/Kombinatoren

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