Nachricht

Symmetrischer Mischer, 17–50 GHz, 2,4 mm & SMA

Symmetrischer Mischer, 17–50 GHz, 2,4 mm & SMA

Ein symmetrischer Mischer ist ein Schaltungselement, das zwei Signale mischt, um ein Ausgangssignal zu erzeugen. Dadurch können Empfindlichkeit, Selektivität, Stabilität und Konsistenz der Empfangsqualitätsindikatoren verbessert werden. Er ist eine Schlüsselkomponente für die Signalverarbeitung in Mikrowellensystemen. Im Folgenden finden Sie eine Einführung hinsichtlich seiner Eigenschaften und Anwendungen:

Eigenschaften:

1. Ultrabreitbandabdeckung (17~50GHz)
Dieser symmetrische Mischer unterstützt einen extrem breiten Frequenzbereich von 17 GHz bis 50 GHz und erfüllt damit die Anforderungen von Hochfrequenzanwendungen wie Satellitenkommunikation, 5G-Millimeterwellen, Radarsystemen usw., wodurch die Komplexität der Mittelfrequenzumschaltung im Systemdesign reduziert wird.
2. Geringe Umwandlungsverluste, hohe Isolation
Durch die Verwendung einer symmetrischen Mischstruktur wird das Austreten von Lokaloszillator- (LO) und Hochfrequenzsignalen (RF) effektiv unterdrückt. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Portisolation bei gleichzeitig geringen Umwandlungsverlusten und gewährleistet eine Signalübertragung mit hoher Wiedergabetreue.
3. Robuste Verpackung, geeignet für raue Umgebungen
Das Metallgehäuse bietet eine hervorragende elektromagnetische Abschirmung und Wärmeableitung und ist in einem Betriebstemperaturbereich von -55℃ bis +85℃ einsetzbar. Es eignet sich für militärische, Luft- und Raumfahrt- sowie Feldkommunikationsgeräte.

Anwendungsbereiche:

1. Mikrowellenprüfung und -messung: Sie dient als Kernkomponente in High-End-Testgeräten wie Vektornetzwerkanalysatoren und Spektrumanalysatoren. Sie wird für Frequenzerweiterungsmessungen, Bauteiltests (z. B. Verstärker, Antennen) und Signalanalysen eingesetzt und liefert zuverlässige Millimeterwellendaten für Forschung und Entwicklung sowie die Produktion.
2. Satellitenkommunikation: Weit verbreitet in K/Ka-Band-Satellitenbodenstationen, VSAT-Terminals und Internet-Systemen in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) (z. B. Starlink). Sie führt eine Aufwärtswandlung für die Uplink-Übertragung und eine Abwärtswandlung für den Downlink-Empfang durch.
3. 5G und drahtlose Backhaul-Verbindungen: Es übernimmt die wichtige Frequenzumwandlungsfunktion in 5G-Millimeterwellen-Basisstationen (z. B. 28/39 GHz) und drahtlosen Punkt-zu-Punkt-Backhaul-Systemen im E-Band und ist damit ein Schlüsselfaktor für die drahtlose Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
4. Elektronische Kampfführung (ECM): Erreichen einer hochsensiblen Signalanalyse in komplexen elektromagnetischen Umgebungen.

Qualwave Inc. bietet symmetrische Koaxial- und Hohlleitermischer mit einem Arbeitsfrequenzbereich von 1 MHz bis 110 GHz an, die in der modernen Kommunikation, der elektronischen Gegenmaßnahmentechnik, der Radartechnik sowie in der Prüf- und Messtechnik weit verbreitet sind. Dieser Artikel stellt einen symmetrischen Koaxialmischer für den Betriebsfrequenzbereich von 17 bis 50 GHz vor.

1. Elektrische Eigenschaften

HF/LO-Frequenz: 17–50 GHz
LO-Eingangsleistung: +15dBm typ.
ZF-Frequenz: DC~18 GHz
Umwandlungsverlust: typ. 7 dB.
Isolation (LO, RF): typ. 40dB.
Isolation (LO, IF): typ. 30dB.
Isolation (RF, IF): typ. 30dB.
VSWR (IF): 2 typ.
VSWR (RF): 2,5 typ.

2. Absolute Höchstwertungen*1

Eingangsleistung: +22dBm
[1] Bei Überschreitung einer dieser Grenzen können dauerhafte Schäden entstehen.

3. Mechanische Eigenschaften

Größe*2: 14*14*8 mm
0,551*0,551*0,315 Zoll
IF-Anschlüsse: SMA-Buchse
HF/LO-Anschlüsse: 2,4 mm Buchse
Montage: 4 Durchgangsbohrungen mit 1,8 mm Durchmesser
[2] Steckverbinder ausschließen.

4. Umrisszeichnungen

QBM-17000-50000
14x14x8

Einheit: mm [in]
Toleranz: ±0,2 mm [±0,008 Zoll]

5. Umwelt

Betriebstemperatur: -55 bis +85 °C
Lagertemperatur: -65 bis +150 °C

6. So bestellen Sie

QBM-17000-50000

Wir sind überzeugt, dass unsere wettbewerbsfähigen Preise und unser umfassendes Produktsortiment Ihrem Unternehmen einen erheblichen Nutzen bringen können. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Veröffentlichungsdatum: 10. Oktober 2025