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RFTYT 6-Wege-Leistungsteiler

Der 6-Wege-Leistungsteiler ist ein weit verbreitetes HF-Gerät in drahtlosen Kommunikationssystemen. Es besteht aus einem Eingangsanschluss und sechs Ausgangsanschlüssen, die ein Eingangssignal gleichmäßig auf sechs Ausgangsanschlüsse verteilen und so eine Leistungsteilung ermöglichen können. Dieser Gerätetyp wird im Allgemeinen unter Verwendung von Mikrostreifenleitungen, kreisförmigen Strukturen usw. entwickelt und weist eine gute elektrische Leistung und Hochfrequenzeigenschaften auf.


Produktdetails

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Datenblatt

Weg Freq.Bereich IL.
max(dB)
VSWR
max
Isolierung
min(dB)
Eingangsleistung
(W)
Steckertyp Modell
6 Wege 0,5–2,0 GHz 1.5 1.4 20.0 20 SMA-F PD06-F8888-S/0500M2000
6 Wege 0,5–6,0 GHz 2.5 1.5 16.0 20 SMA-F PD06-F8313-S/0500M6000
6 Wege 0,5–8,0 GHz 3.8 1.8 16.0 20 SMA-F PD06-F8318-S/0500M8000
6 Wege 0,7–3,0 GHz 1.6 1.6 20.0 30 SMA-F PD06-F1211-S/0700M3000
6 Wege 0,8–18,0 GHz 4 1.8 16.0 20 SMA-F PD06-F9214-S/0800M18000
6 Wege 1,0–4,0 GHz 1.5 1.4 18.0 20 SMA-F PD06-F8888-S/1000M4000
6 Wege 2,0–18,0 GHz 2.2 1.8 16.0 20 SMA-F PD06-F8211-S/2000M18000
6 Wege 6,0–18,0 GHz 1.8 1.8 18.0 20 SMA-F PD06-F7650-S/6000M18000

 

Überblick

Der 6-Wege-Leistungsteiler ist ein weit verbreitetes HF-Gerät in drahtlosen Kommunikationssystemen. Es besteht aus einem Eingangsanschluss und sechs Ausgangsanschlüssen, die ein Eingangssignal gleichmäßig auf sechs Ausgangsanschlüsse verteilen und so eine Leistungsteilung ermöglichen können. Dieser Gerätetyp wird im Allgemeinen unter Verwendung von Mikrostreifenleitungen, kreisförmigen Strukturen usw. entwickelt und weist eine gute elektrische Leistung und Hochfrequenzeigenschaften auf.

Der 6-Wege-Leistungsteiler wird hauptsächlich zur Signal- und Leistungszuteilung in drahtlosen Kommunikationssystemen verwendet. Zu den gängigen Anwendungsszenarien gehören Basisstationen, Antennenarrays, HF-Testgeräte usw. Durch die Verwendung eines 6-Kanal-HF-Leistungsteilers werden gleichzeitige Verarbeitung und Übertragung ermöglicht von mehreren Signalen erreicht werden, was die Flexibilität und Effizienz des Systems verbessert.

Es ist zu beachten, dass bei der Verwendung eines 6-Wege-Leistungsteilers sichergestellt werden muss, dass der Betriebsfrequenzbereich des Geräts den Frequenzanforderungen des Systems entspricht, und dass die Installation und das Debuggen gemäß den relevanten Spezifikationen und Designanforderungen erfolgen müssen. Gleichzeitig sollten geeignete Leistungsteilungsverhältnisse und Leistungsverluste entsprechend der tatsächlichen Situation ausgewählt werden
Der 6-Wege-Leistungsteiler ist ein passives Gerät, das in drahtlosen Kommunikationssystemen verwendet wird und die folgenden Eigenschaften und Vorteile aufweist:

Mehrkanalaufteilung: Der 6-Wege-Leistungsteiler kann das Eingangssignal gleichmäßig auf 6 Ausgänge aufteilen und so eine Mehrkanalaufteilung des Signals erreichen. Dies ist sehr nützlich für Anwendungen, bei denen ein Hochfrequenzsignal mehreren Empfängern oder Antennen zugewiesen werden muss.

Geringe Einfügungsdämpfung: Die 6-Wege-Leistungsverteiler verwenden typischerweise verlustarme Materialien und Designs, um den Energieverlust während der Signalverteilung zu minimieren. Das bedeutet, dass es bei der Signalzuteilung zu weniger Leistungsverlusten kommt, was zu einer höheren Systemeffizienz führen kann.

Balance-Leistung: Die 6-Wege-Leistungsverteiler weisen typischerweise eine gute Balance-Leistung auf und sorgen für gleiche Leistung und Phase an verschiedenen Ausgangsanschlüssen. Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder Empfänger oder jede Antenne die gleiche Signalstärke empfängt und so Probleme durch Signalverzerrung und Ungleichgewicht vermieden werden.

Breitband: Die 6-Wege-Leistungsteiler arbeiten typischerweise über einen weiten Frequenzbereich und können sich an die Signalzuteilungsanforderungen in mehreren Frequenzbändern anpassen. Dadurch sind sie in drahtlosen Kommunikationssystemen äußerst flexibel und anpassungsfähig.

Hohe Zuverlässigkeit: Der 6-Wege-Leistungsteiler ist ein passives Gerät ohne bewegliche Teile oder elektronische Komponenten und weist daher eine hohe Zuverlässigkeit auf. Dies ist entscheidend für den langfristig stabilen Betrieb drahtloser Kommunikationssysteme.


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