sprzęgacz zasilający 10 dB C0737-10PMI-DC 698-3700 MHz
Model produktu: C0737-10PMI-DC
Koupler zasilający to wysokowydajne pasywne urządzenie RF zaprojektowane do sprzęgania sygnałów i dystrybucji mocy w systemach komunikacji bezprzewodowej. Port sprzęgający integruje funkcję zasilania, która może dostarczać energię do obwodu na końcu wyjściowym sprzężenia. Jego podstawową funkcją jest przekazanie części mocy z głównej ścieżki sygnału do portu sprzęgającego w celu monitorowania sygnału, dystrybucji mocy lub próbkowania sygnału, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskich zniekształceń intermodulacyjnych. Jest powszechnie stosowany w takich rozwiązaniach jak stacje bazowe, powielacze oraz systemy dystrybucji wewnętrznej, zapewniając jakość transmisji sygnału i stabilność systemu. Port sprzęgający kouplera zasilającego posiada funkcję zasilania, a złożony sygnał wyjściowy może zasilać anteny kompozytowe o różnych funkcjach (lokalizacja Bluetooth lub czujniki IoT) lub urządzenia obwodów wtórnych, rozwiązuje to problem zasilania wielostopniowych urządzeń podłączonych do kouplera. Koupler zasilający charakteryzuje się doskonałymi parametrami pod względem niskiej pasywnej intermodulacji (PIM), niskich strat wnoszenia oraz wysokiej wytrzymałości mocy, co czyni go odpowiednim do optymalizacji sieci bezprzewodowych, systemów dystrybucji wewnętrznej (IBS), stacji bazowych (BTS), rozproszonych systemów antenowych (DAS) oraz systemów antena-kabel (AFS).
Opis produktu
♦ Szeroka przepustowość, nadaje się do pasma 5G
♦ Niskie tłumienie doprowadzeniowe
♦ Niski poziom PIM
♦ Małe wymiary, lekka waga
♦ Wyższa pojemność mocy
♦ Zastosowanie w pomieszczeniach
- Specyfikacje
- Rysunek konturu
- Zastosowania
- Polecane produkty
Specyfikacje
| Zakres częstotliwości | 698 - 3700 MHz | |
| Sprzężenie | 10 ± 1,2 dB | |
| Strata wstawiania | < 1,0 dB | |
| Izolacja | ≥ 22 dB @698-800 ≥ 25 dB @800-3700 | |
| VSWR | IN, CPL ≤ 1,3 @ 800-3700 MHz OUT ≤ 1,35 @ 800-3700 MHz IN, OUT, CPL ≤ 1,6 @698-800 MHz | |
| Impedancja | 50 Ω | |
| Intermodulacja IM3 | ≤-150 dBc REV (2x43 dBm) | |
| Moc znamionowa | ≤ 300 W | |
| Maksymalny prąd przewodzony (DC48V) | 3 A | |
| Waga netto | ≤ 0,4 kg | |
| Wymiary (bez złącz) | 142*38,5*23,3 mm / 5,59x1,52x0,92 cala | |
| Temperatura pracy | -25℃ do +65℃ | |
| Wilgotność względna | 0~95% | |
| Ochrona przed wtępnieniem | IP52 (wewnętrzne) | |
| Typ złącza | 4.3-10-Zwierzęca | |
| Kolor | Czarna farba | |
| RoHS | Zgodność z dyrektywą RoHS | |
Rysunek konturu

Zastosowania
Opis produktu sprzęgła zasilania
Koupler zasilający to wysokowydajne pasywne urządzenie RF zaprojektowane do sprzęgania sygnałów i dystrybucji mocy w systemach komunikacji bezprzewodowej. Port sprzęgający integruje funkcję zasilania, która może dostarczać energię do obwodu na końcu wyjściowym sprzężenia. Jego podstawową funkcją jest przekazanie części mocy z głównej ścieżki sygnału do portu sprzęgającego w celu monitorowania sygnału, dystrybucji mocy lub próbkowania sygnału, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskich zniekształceń intermodulacyjnych. Jest powszechnie stosowany w takich rozwiązaniach jak stacje bazowe, powielacze oraz systemy dystrybucji wewnętrznej, zapewniając jakość transmisji sygnału i stabilność systemu. Port sprzęgający kouplera zasilającego posiada funkcję zasilania, a złożony sygnał wyjściowy może zasilać anteny kompozytowe o różnych funkcjach (lokalizacja Bluetooth lub czujniki IoT) lub urządzenia obwodów wtórnych, rozwiązuje to problem zasilania wielostopniowych urządzeń podłączonych do kouplera. Koupler zasilający charakteryzuje się doskonałymi parametrami pod względem niskiej pasywnej intermodulacji (PIM), niskich strat wnoszenia oraz wysokiej wytrzymałości mocy, co czyni go odpowiednim do optymalizacji sieci bezprzewodowych, systemów dystrybucji wewnętrznej (IBS), stacji bazowych (BTS), rozproszonych systemów antenowych (DAS) oraz systemów antena-kabel (AFS).
Funkcje produktu
1. Sprzęganie sygnałów i dystrybucja mocy
- Realizuje dystrybucję mocy między głównym sygnałem a sygnałem sprząganym, wspierając monitorowanie, próbkowanie i analizę sygnałów.
- Zapewnia niskie straty transmisji głównego sygnału oraz wysoką izolację sygnału sprząganego, spełniając różnorodne wymagania dotyczące dystrybucji mocy.
2. Zasilanie obwodu wyjściowego sprzęgu
- Dostarcza zasilanie do obwodu wyjściowego sprzęgu, skutecznie rozwiązuje problem zasilania wielostopniowych urządzeń podłączonych do sprzęgu.
- Umożliwia systematyczne zasilanie liniowe, a stan pracy każdego urządzenia może być wykrywany na bieżąco za pomocą systemu detekcji zasilania liniowego.
3. Poprawa niezawodności i stabilności systemu
- Generuje ekstremalnie małe zniekształcenia intermodulacyjne (IMD), unikając zakłóceń sygnałami pasożytniczymi i zapewniając izolację pomiędzy systemami.
- Poprawia jakość transmisji sygnału, zwiększając stabilność komunikacji i niezawodność sieci.
4. Optymalizacja alokacji zasobów sieciowych
- Obsługuje dostęp wielopasmowy i wielosystemowy, kompatybilny ze standardowymi normami komunikacyjnymi.
- Zapewnia dokładne wsparcie danych dla monitorowania sygnału, kontroli mocy i diagnostyki uszkodzeń.
Cechy produktu
1. Nadzwyczaj niskie zniekształcenia intermodulacyjne (IMD)
- Wykorzystuje wysokiej jakości konstrukcję rezonatora i precyzyjny proces wytwarzania, charakteryzując się typową wartością trzeciego rzędu intermodulacji (IM3) na poziomie -160 dBc@2×43 dBm, znacznie lepszą niż standardy branżowe.
- Skutecznie tłumi sygnały pasożytnicze i zapobiega interferencji systemu.
2. Bardzo dobra jakość elektryczna
- Charakteryzuje się niskimi stratami wnoszonymi i wysoką dokładnością sprzęgania, zapewniając wydajną transmisję i próbkowanie sygnału.
- Zapewnia wysoką izolację, umożliwiając niezależną i stabilną pracę głównego sygnału oraz sygnału sprzetzonego.
- Port sprzęgający posiada funkcję zasilania, rozwiązując problem zasilania wielostopniowych urządzeń podłączonych do sprzęgacza.
3. Wysoka niezawodność i stabilność
- Konstrukcja wnęki z pełnego metalu zapewnia silne ekranowanie i doskonałą odporność na zakłócenia.
- Pasywna konstrukcja bez aktywnych elementów gwarantuje niską awaryjność i długą żywotność.
4. Elastyczna rozbudowa i kompatybilność
- Obsługuje dostęp wielopasmowy i wielosystemowy, kompatybilny ze standardowymi normami komunikacyjnymi, w tym 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi i IoT.
- Oferuje różne opcje współczynnika sprzężenia i obsługuje rozbudowę kaskadową, aby spełnić wymagania różnych scenariuszy aplikacyjnych.
5. Łatwa instalacja i konserwacja
- Kompaktowa konstrukcja, mała wielkość i lekka waga ułatwiają łatwą instalację i wdrożenie.
Scenariusze zastosowań
1. Systemy stacji bazowych i powielaczy
- Stosowane do monitorowania sygnałów, kontroli mocy i diagnostyki usterek w celu poprawy stabilności systemu.
2. Systemy dystrybucji wewnętrznej
- Zastosowanie w dużych obiektach takich jak centra handlowe, budynki biurowe, lotniska i stacje metra do próbkowania i monitorowania sygnałów.
3. Systemy komunikacji mikrofalowej i satelitarnej
- Realizuje rozdział i łączenie mocy sygnału, zapewniając jakość komunikacji na duże odległości.
4. Systemy komunikacji IoT i 5G
- Obsługuje przetwarzanie sygnałów wielopasmowych i wielostandardowych, aby spełnić wymagania dotyczące wysokiej szybkości transmisji danych i niskiego opóźnienia.
5. Sprzęt do testowania i pomiarów
- Służy do kalibracji i testowania systemów RF, zapewniając zgodność wydajności sprzętu ze specyfikowanymi standardami.
Podsumowanie
Jako kluczowy element bierny sieci komunikacji bezprzewodowych, niskoprzesterowany sprzęg zasilający nie tylko znacząco poprawia niezawodność i stabilność sieci dzięki efektywnemu sprzęganiu sygnałów i rozdziałowi mocy, ale również skutecznie redukuje zakłócenia sygnału i optymalizuje alokację zasobów, co czyni go szeroko stosowanym w różnych scenariuszach komunikacyjnych. Funkcja zasilania sprzęgu pozwala na dostarczanie energii do wielostopniowych urządzeń podłączonych do niego, umożliwia rzeczywistą kontrolę stanu pracy urządzeń oraz dalsze wzmocnienie stabilności systemu. Jego wysoka niezawodność, ultra-niska distortja intermodulacyjna oraz doskonała ogólna wydajność sprawiają, że jest ważnym gwarantem efektywnego działania współczesnych systemów komunikacyjnych.
