page_banner (1)
page_banner (2)
page_banner (3)
page_banner (4)
page_banner (5)
  • Хвилеводні аттенюатори з низьким КСВ
  • Хвилеводні аттенюатори з низьким КСВ
  • Хвилеводні аттенюатори з низьким КСВ
  • Хвилеводні аттенюатори з низьким КСВ
  • Хвилеводні аттенюатори з низьким КСВ

    особливості:

    • Низький КСВ

    Застосування:

    • Бездротовий
    • Передавач
    • Лабораторний тест
    • радар

    Хвилевідні змінні атенюатори

    У мікрохвильових схемах потужність сигналів часто дуже висока. Якщо надмірну потужність неможливо повністю контролювати, це легко спричинить багато проблем у схемі, наприклад, перевищення максимального діапазону допустимої енергії компонентів схеми та спричинення різноманітних відхилень. Застосування хвилеводних атенюаторів дозволяє ефективно задовольнити потребу в зниженні потужності сигналу і забезпечити нормальну роботу мікрохвильових схем.
    Принцип роботи хвилеводного атенюатора заснований на характеристиках поширення електромагнітних хвиль у хвилеводах. В основному він складається з хвилеводів, пристроїв узгодження імпедансу та блоків змінних провідників. Коли сигнал проходить через хвилевід, частина енергії поглинається блоком провідника, тим самим зменшуючи потужність сигналу
    Коли блок провідника є механічною структурою, яку користувач може регулювати вручну, це хвилевідні змінні атенюатори. Хвилевідні регульовані атенюатори - незамінні помічники в електронних системах зв'язку.

    застосування:

    1. Щоб забезпечити баланс рівнів сигналу в сигнальному ланцюзі, хвилеводні ручні регульовані атенюатори можуть бути досягнуті шляхом зменшення сили сигналу.
    2. Розширення динамічного діапазону системи також є сильною стороною хвилеводного ручного регульованого атенюатора, який може забезпечити стабільну роботу системи.
    3. Забезпечення узгодження імпедансу може уникнути відображення та втрати сигналу, забезпечуючи стабільність передачі сигналу.

    Хвилевідний змінний аттенюатор широко використовується в мікрохвильовому зв'язку та лабораторних тестуваннях. Його можна використовувати для регулювання потужності сигналу відповідно до різних потреб. Наприклад, у лабораторії хвилевідний змінний атенюатор може забезпечити гнучкі можливості налаштування, коли потрібно змінити силу сигналу для перевірки продуктивності обладнання. У мікрохвильовому зв’язку хвилевідні змінні атенюатори можна використовувати для регулювання потужності сигналу, щоб переконатися, що сигнал не є надто сильним або надто слабким під час передачі.
    Перевагами хвилеводних регульованих атенюаторів є простота, зручність використання та гнучке налаштування. За допомогою ручного керування користувачі можуть точно контролювати рівень ослаблення сигналу за потреби. Однак, порівняно з автоматичними хвилевідними аттенюаторами, діапазон регулювання ручних хвилевідних аттенюаторів може бути вужчим, і процес налаштування вимагає певного часу та точності.

    Qualwaveзабезпечує низький КСВ і високу рівномірність затухання від 0,96 до 110 ГГц. Діапазон ослаблення 0~30 дБ.

    img_08
    img_08

    Номер деталі

    Частота

    (ГГц, мін.)

    Частота

    (ГГц, Макс.)

    Діапазон затухання

    (дБ)

    КСВ

    (макс.)

    Розмір хвилеводу

    Фланець

    матеріал

    Час виконання

    (тижнів)

    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) FBP100 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

    РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОДУКТИ

    • Кріогенні фіксовані атенюатори з низьким КСВН і високим рівнем затухання

      Низький КСВН Висока площина затухання Кріогенна...

    • Стаціонарні атенюатори високопотужних широкосмугових тестових систем

      Високопотужні широкосмугові випробувальні системи RF Fixed Atte...

    • Атенюатори з ручним регулюванням

      Атенюатори з ручним регулюванням

    • Атенюатори з цифровим керуванням

      Атенюатори з цифровим керуванням

    • Радіочастотні високопотужні широкосмугові випробувальні системи Атенюатори 75 Ом

      Радіочастотні високопотужні широкосмугові випробувальні системи 75 Ом при...

    • Програмовані аттенюатори високопотужних широкосмугових випробувальних систем

      Програмування високопотужних широкосмугових тестових систем РЧ...