старонка_банер (1)
банэр_старонкі (2)
банэр_старонкі (3)
банэр_старонкі (4)
банэр_старонкі (5)
  • Хвалеводныя атэнюатары з нізкім КСВ
  • Хвалеводныя атэнюатары з нізкім КСВ
  • Хвалеводныя атэнюатары з нізкім КСВ
  • Хвалеводныя атэнюатары з нізкім КСВ
  • Хвалеводныя атэнюатары з нізкім КСВ

    Асаблівасці:

    • Нізкі КСВ

    прыкладанні:

    • Бесправадная сувязь
    • Перадатчык
    • Лабараторнае даследаванне
    • Радар

    Хвалеводныя пераменныя атэнюатары

    У мікрахвалевых схемах магутнасць сігналаў часта бывае вельмі высокай. Калі нельга цалкам кантраляваць празмерную магутнасць, гэта лёгка выкліча мноства праблем у ланцугу, напрыклад, перавышэнне максімальнага дыяпазону энергетычнай талерантнасці кампанентаў ланцуга і розныя адхіленні. Выкарыстанне хваляводных атэнюатараў дазваляе эфектыўна задаволіць патрабаванні да зніжэння магутнасці сігналу і забяспечыць нармальную працу мікрахвалевых ланцугоў.
    Прынцып працы хваляводнага атэнюатара заснаваны на характарыстыках распаўсюджвання электрамагнітных хваль у хваляводах. Ён у асноўным складаецца з хваляводаў, прылад ўзгаднення імпедансу і блокаў зменнага правадніка. Калі сігнал праходзіць праз хвалявод, частка энергіі паглынаецца блокам правадніка, тым самым памяншаючы магутнасць сігналу
    Калі блок правадніка ўяўляе сабой механічную канструкцыю, якую карыстальнік можа рэгуляваць уручную, гэта хвалеводныя зменныя атэнюатары. Хвалеводныя атэнюатары - незаменныя памочнікі ў электронных сістэмах сувязі.

    Ужыванне:

    1. Каб забяспечыць баланс узроўняў сігналу ў ланцужку сігналу, можна дасягнуць хвалеводных атэнюатараў, якія можна рэгуляваць уручную, паменшыўшы сілу сігналу.
    2. Пашырэнне дынамічнага дыяпазону сістэмы таксама з'яўляецца моцным бокам хваляводнага атэнюатара з ручным рэгуляваннем, які можа забяспечыць стабільную працу сістэмы.
    3. Забеспячэнне супастаўлення імпедансу можа пазбегнуць адлюстравання і страт сігналу, забяспечваючы стабільнасць перадачы сігналу.

    Хвалеводны пераменны атэнюатар шырока выкарыстоўваецца ў мікрахвалевай сувязі і лабараторных выпрабаваннях. Яго можна выкарыстоўваць для рэгулявання сілы сігналу ў адпаведнасці з рознымі патрэбамі. Напрыклад, у лабараторыі хвалеводны атэнюатар можа забяспечваць гнуткія магчымасці рэгулявання, калі неабходна змяніць сілу сігналу для праверкі прадукцыйнасці абсталявання. У мікрахвалевай сувязі хвалеводныя атэнюатары могуць быць выкарыстаны для рэгулявання сілы сігналу, каб гарантаваць, што сігнал не будзе занадта моцным або занадта слабым падчас перадачы.
    Перавагамі хвалеводных зменных атэнюатараў з'яўляюцца прастата, зручнасць выкарыстання і гнуткая налада. З дапамогай ручнога кіравання карыстальнікі могуць дакладна кантраляваць велічыню згасання сігналу па меры неабходнасці. Аднак у параўнанні з аўтаматычнымі хвалеводнымі атэнюатарамі дыяпазон рэгулявання ручных хваляводных атэнюатараў можа быць больш вузкім, і працэс рэгулявання патрабуе пэўнага часу і дакладнасці.

    Qualwaveзабяспечвае нізкі КСВ і высокую раўнамернасць згасання ад 0,96 да 110 ГГц. Дыяпазон згасання складае 0~30 дБ.

    img_08
    img_08

    Нумар дэталі

    Частата

    (Ггц, мін.)

    Частата

    (Ггц, макс.)

    Дыяпазон згасання

    (дБ)

    КСВ

    (макс.)

    Памер хвалявода

    Фланец

    Матэрыял

    Час выканання

    (тыдні)

    QWVA-10-B-12 75 110 0~30 1.4 WR-10 (BJ900) UG387/UM Латунь 2~6
    QWVA-12-B-7 60.5 91.5 0~30 1.4 WR-12 (BJ740) UG387/U Латунь 2~6
    QWVA-15-B-6 49.8 75.8 0~30 1.3 WR-15 (BJ620) UG385/U Латунь 2~6
    QWVA-19-B-10 39.2 59.6 0~30 1.25 WR-19 (BJ500) UG383/UM Латунь 2~6
    QWVA-22-B-5 32.9 50.1 0~30 1.3 WR-22 (BJ400) УГ-383/У Латунь 2~6
    QWVA-28-B-1 26.5 40,0 0~30 1.3 WR-28 (BJ320) FBP320 Латунь 2~6
    QWVA-34-B-1 21.7 33,0 0~30 1.3 WR-34 (BJ260) FBP260 Латунь 2~6
    QWVA-42-B-1 17.6 26.7 0~30 1.3 WR-42 (BJ220) FBP220 Латунь 2~6
    QWVA-51-B-1 14.5 22.0 0~30 1.25 WR-51 (BJ180) FBP180 Латунь 2~6
    QWVA-62-B-1 11.9 18.0 0~30 1.25 WR-62 (BJ140) FBP140 Латунь 2~6
    QWVA-75-B-1 9,84 15.0 0~30 1.25 WR-75 (BJ120) FBP120 Латунь 2~6
    QWVA-90-A-2 10 11 0~30 1.5 WR-90 (BJ100) FDP100 Алюміній 2~6
    QWVA-90-B-1 8.2 12.4 0~30 1.25 WR-90 (BJ100) 100 FBP Латунь 2~6
    QWVA-112-A-2 7 8 0~30 1.5 WR-112(BJ84) FDP84 Алюміній 2~6
    QWVA-112-B-1 6.57 9,99 0~30 1.25 WR-112(BJ84) FBP84 Латунь 2~6
    QWVA-137-B-2 5.38 8.17 0~30 1.25 WR-137(BJ70) FDP70 Латунь 2~6
    QWVA-159-A-2 4,64 7.05 0~30 1.25 WR-159(BJ58) FDP58 Алюміній 2~6
    QWVA-187-A-2 3,94 5,99 0~30 1.25 WR-187(BJ48) FDP48 Алюміній 2~6
    QWVA-229-A-2 3.22 4,90 0~30 1.25 WR-229(BJ40) FDP40 Алюміній 2~6
    QWVA-284-A-2 2,60 3,95 0~30 1.25 WR-284(BJ32) FDP32 Алюміній 2~6
    QWVA-340-A-2 2.17 3.3 0~30 1.25 WR-340 (BJ26) FDP26 Алюміній 2~6
    QWVA-430-A-2 1,72 2.61 0~30 1.25 WR-430(BJ22) FDP22 Алюміній 2~6
    QWVA-510-A-2 1.45 2.20 0~30 1.25 WR-510 (BJ18) FDP18 Алюміній 2~6
    QWVA-650-A-2 1.13 1,73 0~30 1.25 WR-650 (BJ14) FDP14 Алюміній 2~6
    QWVA-770-A-2 0,96 1,46 0~30 1.25 WR-770(BJ12) FDP12 Алюміній 2~6

    РЭКАМЕНДУЕМЫЯ ПРАДУКЦЫІ

    • Крыягенныя фіксаваныя атэнюатары з нізкім КСВН і высокім згасаннем

      Нізкі КСВ Высокае згасанне Плоскасць Крыягенная фі...

    • Стацыянарныя атэнюатары шырокапалосных выпрабавальных сістэм высокай магутнасці РЧ

      ВЧ высокамагутныя шырокапалосныя выпрабавальныя сістэмы з фіксаваным сігналам...

    • Атэнюатары з ручным рэгуляваннем

      Атэнюатары з ручным рэгуляваннем

    • Атэнюатары з лічбавым кіраваннем

      Атэнюатары з лічбавым кіраваннем

    • Шырокапалосныя выпрабавальныя сістэмы высокай магутнасці РЧ, атэнюатары 75 Ом

      ВЧ высокамагутныя шырокапалосныя тэставыя сістэмы 75 Ом пры...

    • Праграмуемыя атэнюатары радыёчастотных шырокапалосных выпрабавальных сістэм высокай магутнасці

      Праграмаванне радыёчастотных шырокапалосных тэставых сістэм высокай магутнасці...