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Koaxialisolator, 26,5–40 GHz, 10 W/1 W, 2,92 mm

Koaxialisolator, 26,5–40 GHz, 10 W/1 W, 2,92 mm

Der Koaxialisolator ist ein passives Mikrowellenbauelement auf Basis von Ferritmaterialien und dem Prinzip der Nichtreziprozität. Er ermöglicht die unidirektionale Übertragung elektromagnetischer Wellen: minimale Dämpfung in Vorwärtsrichtung (Eingang zu Ausgang) und maximale Dämpfung in Rückwärtsrichtung (Ausgang zu Eingang). Diese Eigenschaft macht ihn zu einer Art „elektromagnetischer Diode“ in Hochfrequenzsystemen und somit zu einer entscheidenden Komponente für die Verbesserung der Systemstabilität und -zuverlässigkeit.

Merkmale:

1. Hohe Breitbandeffizienz und stabiles Signal: Im gesamten Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz ist die Vorwärtsdämpfung gering und das Signal wird reibungslos übertragen; die Rückwärtsisolation ist hoch und kann reflektierte Signale stark blockieren, wodurch die Kernemissionsquelle wie durch ein "elektromagnetisches Einwegventil" geschützt und ein stabiler Systembetrieb gewährleistet wird.
2. Hohe Leistung und effektive Wärmeableitung: Das Gerät kann eine durchschnittliche Leistung von 10 W übertragen und ist in der Lage, auch anspruchsvolle Signale mit hohen Spitzenwerten und hoher Einschaltdauer zu verarbeiten. Dank des hochtemperaturbeständigen Magnetkreises und des optimierten Wärmeableitungsdesigns wird eine gleichbleibende Leistung auch unter hoher Belastung gewährleistet. Es eignet sich ideal für den langfristigen Einsatz unter hoher Intensität, beispielsweise in Satelliten und Radaranlagen.
3. Präzise Schnittstelle und einfache Integration: Die 2,92-mm-Schnittstelle (Typ K) gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und geringe Reflexion von Hochfrequenzsignalen bis zu 40 GHz. Gleichzeitig ist das Gerät kompakt und leicht, wodurch es sich problemlos in Millimeterwellenmodule, Testsysteme oder Phased-Array-Antennen integrieren lässt und somit zur Miniaturisierung von Geräten beiträgt.

Anwendungsbereiche:

1. 5G/6G Millimeterwellen-Basisstation: Schützt den Leistungsverstärker am Ende des Basisstations-Übertragungskanals, verbessert die Systemeffizienz und Linearität deutlich und begegnet den komplexen Interferenzherausforderungen in großflächigen MIMO-Architekturen.
2. Satellitenkommunikationsnutzlast: Bietet eine hohe Isolationsunterstützung für Ka-Band-Satellitentransponder und Bodenstationen, gewährleistet eine strikte Trennung zwischen Uplink- und Downlink-Signalen und verbessert die Zuverlässigkeit der Kommunikationsverbindung.
3. Hochwertige Tests und Forschung: Als wichtige Schutzkomponente von Testsystemen wie Vektornetzwerkanalysatoren und Spektrumanalysatoren verhindert sie, dass die Reflexionssignale der getesteten Geräte die empfindlichen Quellen im Inneren des Instruments beschädigen, und gewährleistet so die Messgenauigkeit und die Gerätesicherheit.

Qualwave Inc. bietet Breitband-Hochleistungsanschlüsse anKoaxialisolatorenIm Frequenzbereich von 20 MHz bis 40 GHz finden unsere Koaxialisolatoren breite Anwendung in der drahtlosen Kommunikation, Radartechnik und in Labortests. Dieser Artikel stellt ein Produkt mit einem Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz vor.

1. Elektrische Eigenschaften

Frequenz: 26,5–40 GHz
Einfügungsdämpfung: max. 1,7 dB.
Isolation: min. 12 dB.
VSWR: 1,8 max.
Vorwärtsleistung: max. 10 W.
Rückwärtsleistung: max. 1 W.
Impedanz: 50 Ω

2. Mechanische Eigenschaften

Größe*1: 13*26*22 mm
0,512*1,024*0,866 Zoll
HF-Anschlüsse: 2,92 mm Buchse
Montage: 3-M2,5-mm-Durchgangsgewinde
[1] Steckverbinder und Anschlüsse ausgenommen.

3. Umrisszeichnungen

QCI-26500-40000-10-1-K
c-13x26x22A

Einheit: mm [in]
Toleranz: ±0,5 mm [±0,02 Zoll]

4. Umwelt

Betriebstemperatur: -45 bis +85 °C
Lagertemperatur: -55 bis +105 °C

5. So bestellen Sie

QCI-26500-40000-10-1-K

Qualwave Inc. ist spezialisiert auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von passiven und aktiven Mikrowellen- und Millimeterwellengeräten. Bei Interesse an diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung.


Veröffentlichungsdatum: 18. Dezember 2025