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  • Fehlanpassungsanschlüsse HF Mikrowelle Fehlanpassung Fehlanpassungslast
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    Merkmale:

    • Niedriges VSWR
    • Breitband

    Anwendungsbereiche:

    • Sender
    • Antennen
    • Labortest
    • Impedanzanpassung

    Fehlende Terminierungen

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

    Merkmale:

    1. Nicht übereinstimmende Abschlüsse können dazu führen, dass einige Signale zur Signalquelle zurückreflektiert werden, was einen Verlust an Signalenergie und -leistung zur Folge haben kann.
    2. Fehlangepasste Lasten können eine Fehlanpassung der Impedanz zwischen der Signalquelle und dem Abschlusswiderstand verursachen, was zu einer Fehlanpassung von Ausgangsstrom und -spannung der Signalübertragungsleitung führen kann.
    3. Fehlangepasste Abschlüsse erzeugen reflektierte Wellen auf der Übertragungsleitung, und die Wechselwirkung zwischen reflektierten Wellen und Vorwärtswellen erzeugt Interferenzen und Welleninterferenzen, was die Signalqualität und die Systemleistung beeinträchtigt.
    4. Nicht übereinstimmende Abschlüsse können zu Signalverlusten in der Signalübertragungsleitung führen, was die Übertragungsdistanz und die Qualität des Signals beeinträchtigen kann.
    5. Fehlangepasste Lasten können Signalverzerrungen verursachen, darunter Amplitudenverzerrungen, Phasenverzerrungen, Frequenzgangverzerrungen usw.
    6. Nicht angepasste Lasten können zu Energieverlusten in Signalquellen und Übertragungsleitungen führen, was thermische Effekte zur Folge hat und die Stabilität und Lebensdauer des Systems beeinträchtigt.

    Funktion:

    1. Bei Fehlanpassungen der Mikrowellenanschlüsse kann ein Teil der Energie zur Signalquelle zurückreflektiert werden, was zu einem Verlust der Signalleistung führt.
    2. Mehrfache Reflexionen von reflektierten Wellen auf der Übertragungsleitung können Rauschen und Interferenzen verursachen.
    3. Bestimmen Sie den Frequenzgang des Signals. HF-Abschlüsse können den Frequenzgang des Signals beeinflussen und zu Welligkeiten im Frequenzgang führen.

    QualwaveDie Breitband- und VSWR-Fehlanpassungsanschlüsse decken den VSWR-Bereich von 1 bis 6 ab. Die durchschnittliche Belastbarkeit beträgt bis zu 1000 Watt. Die Anschlüsse finden in vielen Bereichen breite Anwendung.

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    Manuell variable Fehlpaarungsabschlüsse
    Teilenummer Frequenz (GHz) Leistung (W) VSWR (Max.) Steckverbinder Lieferzeit (Wochen)
    QMMTK1 0,85 bis 2,17 100 1,2–5 (variabel) N 0~4
    Breitband-Fehlanpassungsabschlüsse
    Teilenummer Frequenz (GHz) Leistung (W) VSWR (Max.) Steckverbinder Lieferzeit (Wochen)
    QBMT50-1 DC~8 50 3±0,3 N 0~4
    QBMT50 0,03 bis 2,2 50 1–6 (±7 %) N, SMA, 7/16 0~4
    QBMTK1 0,03 bis 2,2 100 1–6 (±7 %) N, SMA, 7/16 0~4
    QBMTK15 0,03 bis 2,2 150 1–6 (±7 %) N, SMA 0~4
    QBMTK2 0,03 bis 2,2 200 1–6 (±7 %) N, SMA 0~4
    QBMTK25 0,03 bis 2,2 250 1–6 (±7 %) N, SMA 0~4
    QBMTK3 0,03 bis 2,2 300 1–6 (±7 %) N, SMA 0~4
    QBMT50-2 0,1 bis 0,715 50 4±0,3 N 0~4
    QBMT25 0,6 bis 3,9 25 2,5 ± 0,2 SMA 0~4
    QBMT30 0,6 bis 3,9 30 3±0,5 SMA 0~4
    QBMTK1-1 1,6–2,8 100 4±0,4, 5±0,5, 6±0,6 N 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
    Schmalbandige Fehlanpassungsabschlüsse
    Teilenummer Frequenz (GHz) Leistung (W) VSWR (Max.) Steckverbinder Lieferzeit (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

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