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Dummy-Last LD-200F-OMH DC–6000 MHz

Die Low-Intermodulation-Hochleistungs-Terminal-Abdecklast ist das zentrale HF-Gerät in Hochfrequenz-(HF-) und Mikrowellen-Kommunikationssystemen. Das Gerät ist dafür konzipiert, hochleistige HF-Energie innerhalb von Übertragungsleitungen effizient zu absorbieren, die Eingangsimpedanz zu stabilisieren, um Signalreflexionen zu verhindern, und gleichzeitig Intermodulationsstörungen (PIM) zu unterdrücken. Es fungiert als zentrales unterstützendes Gerät für die Optimierung drahtloser Netzwerke, In-Gebäude-Verteilungssysteme (IBS), Basis-Transceiver-Stationen (BTS), verteilte Antennensysteme (DAS) sowie Antennen-Zuführsysteme (AFS).

Produktbeschreibung

  • Frequenzbereich: Gleichstrom bis 6000 MHz
  • Hohe Leistungskapazität
  • Niedriges PIM
  • Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
Spezifikationen herunterladen:
  • TECHNISCHE DATEN
  • Aufrisszeichnung
  • Anwendungen
  • Empfohlene Produkte

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich

DC-6000 MHz

VSWR

≤1.3

Intermodulation IM3

≤-160 dBc REV (2x43 dBm)

Leistungskapazität

200 Watt

Impedanz

50Ω

HF-Steckertyp

4,3–10 F oder 4,3–10 M

Nettogewicht

≤ 2,7 kg

Abmessungen (ohne Stecker)

200 × 170 × 64 mm / 7,87 × 6,69 × 2,52 Zoll

Betriebstemperatur

-35bis +75

Relative Luftfeuchtigkeit

≤95%

Farbe

Schwarz oder kundenspezifisch

RoHS

Erfüllt RoHS

Eindringschutz

IP65

Aufrisszeichnung

Anwendungen

Niedrige Intermodulation, Hochleistungs-Terminal-Blindlast Produktbeschreibung:

Als zentrales passives Bauelement in HF-/Mikrowellensystemen ist die hochleistungsfähige, niedrigintermodulative Abschlusslast dafür konzipiert, hochleistungsstarke HF-Energie innerhalb von Übertragungsleitungen effizient zu absorbieren, die Eingangsimpedanz zu stabilisieren, um Signalreflexionen zu verhindern, und gleichzeitig Intermodulationsstörungen (PIM) zu unterdrücken. Dadurch wird die Signalintegrität und die Betriebssicherheit des Systems gewährleistet. In Mehrträger- und Hochleistungsbetriebsszenarien ermöglicht sie durch präzise Impedanzanpassung eine wirksame Leistungsableitung und schützt nachgeschaltete Komponenten vor Schäden durch überschüssige Leistung. Darüber hinaus minimiert ihr niedrigintermodulatives Design die Entstehung unerwünschter Signale und bietet zuverlässige Unterstützung für die Systeminbetriebnahme, Kalibrierung sowie den täglichen Betrieb.

Die hochleistungsfähige, niedrigintermodulative Abschlusslast zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

1. Ultraniege Intermodulationsleistung

·Durch die Verwendung ausgewählter Materialien mit geringer Intermodulation und einer kombinierten Konstruktion aus hochpräzisen Koaxialkabeln wird eine Intermodulationsverzerrung dritter Ordnung (IM3) von bis zu −160 dBc erreicht, wobei bestimmte Modelle sogar −165 dBc erreichen. Dadurch wird störende Nebeninterferenz durch Überlagerung mehrerer Signale wirksam unterdrückt und die Signalreinheit in komplexen Umgebungen sichergestellt.

2. Hohe Leistungsbelastbarkeit und stabiles thermisches Management

· Die kontinuierliche Leistungsbelastbarkeit liegt zwischen 100 und 300 W; die Spitzenleistungsfähigkeit erreicht mehrere Kilowatt. Das Gerät verfügt über metallische, drahtgewickelte Anschlüsse, schichtweise gewickelte Bauformen sowie Kühlrippenstrukturen, wodurch die Wärmeübertragungseffizienz deutlich verbessert wird.

3. Breitbandkompatibilität und zuverlässige Anbindung

· Frequenzabdeckung von 0–6 GHz, kompatibel mit Multistandard-Signalen wie 5G und LTE. Standardanschlüsse umfassen N-Typ, 4,3-10 und 7/16-DIN gemäß branchenüblichen Standards. Bietet präzise 50-Ω-Impedanzanpassung mit einem Stehwellenverhältnis (VSWR) ≤ 1,25, hohe mechanische Festigkeit sowie Vibrationsbeständigkeit und eignet sich daher für anspruchsvolle Betriebsumgebungen.

4. Einfache Installation und Wartung

· Kompaktes Design, geringe Größe und leichtes Gewicht ermöglichen einfache Installation und Bereitstellung.

Anwendungszenarien:

1. Mobilfunkkommunikation

Dient als zentrale unterstützende Komponente für die Optimierung drahtloser Netzwerke, In-Gebäude-Verteilungssysteme (IBS), Basis-Transceiver-Stationen (BTS), verteilte Antennensysteme (DAS) und Antennen-Zuführsysteme (AFS). Wird bei der Fehlersuche an HF-Verbindungen und bei der Leistungskalibrierung von Basisstationen eingesetzt, um eine stabile Signalabdeckung und Gesprächsqualität sicherzustellen.

2. Prüf- und Messtechnik

Stellt genaue Abschlusslasten für Labor-HF-Geräte und Signalgeneratoren bereit und ermöglicht damit hochpräzise Prüfaufgaben wie PIM-Kalibrierung und Leistungsmessung, wodurch die Genauigkeit der Messdaten gewährleistet wird.

3. Öffentliche Sicherheit und Kommunikation in privaten Netzen

Kompatibel mit Hochleistungskommunikationssystemen in Bereichen wie öffentliche Sicherheit, Eisenbahnen und U-Bahnen. Widersteht rauen Umgebungen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb von Notfallkommunikationsverbindungen sicherzustellen.

4. IoT- und 5G-Kommunikation

Seine hohe Zuverlässigkeit und geringe Störanfälligkeit erfüllen strenge Anforderungen an die Hochleistungssignalverarbeitung und machen es zu einer wesentlichen Kernkomponente für verschiedene hochpräzise HF-Systeme.

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