Obciążenie pozorne LD-200F-OMH prąd stały–6000 MHz
Niskoprodukcyjny, wysokomocowy końcówkowy obciążnik pozornikowy jest kluczowym urządzeniem RF w systemach komunikacji radiowej (RF) i mikrofalowej. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby skutecznie pochłaniać wysokomocową energię RF w liniach transmisyjnych, stabilizować impedancję wejściową w celu zapobiegania odbiciom sygnału oraz jednoczesnego tłumienia zakłóceń intermodulacyjnych (PIM). Stanowi kluczowe urządzenie wspierające optymalizację sieci bezprzewodowych, systemy dystrybucji wewnątrz budynków (IBS), stacje bazowe (BTS), rozproszone systemy antenowe (DAS) oraz systemy zasilania anten (AFS).
Opis produktu
- Zakres częstotliwości obejmuje DC–6000 MHz
- Duża mocowa zdolność
- Niski PIM
- Odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Specyfikacje
- Rysunek konturu
- Zastosowania
- Polecane produkty
Specyfikacje
Specyfikacje
Zakres częstotliwości |
DC-6000 MHz |
VSWR |
≤1.3 |
Intermodulacja IM3 |
≤-160 dBc REV (2x43 dBm) |
Moc znamionowa |
200 W |
Impedancja |
50Ω |
Typ złącza RF |
4.3–10 F lub 4.3–10 M |
Waga netto |
≤2,7 kg |
Wymiary (bez złącz) |
200 × 170 × 64 mm / 7,87 × 6,69 × 2,52 cala |
Temperatura pracy |
-35℃do +75 ℃ |
Wilgotność względna |
≤95% |
Kolor |
Czarny lub na zamówienie |
RoHS |
Zgodność z dyrektywą RoHS |
Ochrona przed wtępnieniem |
IP65 |
Rysunek konturu

Zastosowania
Niskie zintermodulowane obciążenie wyjściowe o wysokiej mocy – Opis produktu:
Jako kluczowy element bierny w systemach RF/mikrofalowych, końcowa obciążka zastępcza o niskiej intermodulacji i wysokiej mocy została zaprojektowana w celu wydajnego pochłaniania wysokomocowej energii RF w liniach transmisyjnych, stabilizacji impedancji wejściowej w celu zapobiegania odbiciom sygnału oraz jednoczesnego tłumienia interferencji intermodulacyjnych (PIM). Zapewnia to integralność sygnału oraz bezpieczeństwo eksploatacji systemu. W scenariuszach wielokanałowej pracy przy wysokiej mocy osiąga skuteczne rozpraszanie mocy dzięki precyzyjnemu dopasowaniu impedancji, chroniąc elementy położone dalej w kierunku przepływu sygnału przed uszkodzeniem spowodowanym nadmierną mocą. Ponadto jej konstrukcja o niskiej intermodulacji minimalizuje generowanie sygnałów fałszywych, zapewniając niezawodne wsparcie podczas uruchamiania systemu, jego kalibracji oraz codziennej eksploatacji.
Obciążka zastępcza końcowa o niskiej intermodulacji i wysokiej mocy charakteryzuje się następującymi cechami:
1. Wyjątkowo niska nieliniowość wzajemna
· Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych materiałów o niskim poziomie interferencji międzysygnałowej oraz połączonego projektu precyzyjnych kabli koncentrycznych osiągana jest trzecia składowa zniekształceń interferencyjnych (IM3) na poziomie nawet -160 dBc, przy czym niektóre modele osiągają wartość -165 dBc. Dzięki temu skutecznie eliminowane są zakłócenia pasożytnicze wynikające z nałożenia się wielu sygnałów, zapewniając czystość sygnału w złożonych środowiskach.
2. Wysoka odporność na obciążenie mocy oraz stabilne zarządzanie ciepłem
· Moc ciągła obejmuje zakres 100–300 W, natomiast szczytowa moc może osiągać kilka kilowatów. Konstrukcja zawiera metalowe, drutowe uzwojenia, warstwowe formy uzwojenia oraz strukturę żebrowania odprowadzającego ciepło, co znacznie poprawia efektywność wymiany ciepła.
3. Kompatybilność szerokopasmowa i niezawodne połączenia
· Zakres częstotliwości obejmuje pasmo 0–6 GHz, co zapewnia zgodność z wieloma standardami sygnałów, takimi jak 5G i LTE. Standardowe złącza to typ N, 4.3-10 oraz 7/16-DIN zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. Zapewnia precyzyjne dopasowanie impedancji 50 Ω, współczynnik fali stojącej (VSWR) ≤ 1,25, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na wibracje, co czyni go odpowiednim do ekstremalnych warunków eksploatacji.
4. Łatwość instalacji i konserwacji
· Kompaktowa konstrukcja, mała wielkość i lekka waga ułatwiają instalację i wdrażanie.
Scenariusze zastosowania:
1. Telekomunikacja ruchoma
Jest kluczowym elementem wspierającym optymalizację sieci bezprzewodowych, systemów dystrybucji wewnętrznej (IBS), stacji bazowych (BTS), rozproszonych systemów antenowych (DAS) oraz systemów zasilania anten (AFS). Jest stosowany podczas diagnozowania łączy RF i kalibracji mocy stacji bazowych w celu zapewnienia stabilnego zasięgu sygnału oraz jakości połączeń telefonicznych.
2. Testowanie i pomiary
Zapewnia dokładne obciążenia końcowe dla laboratoryjnego sprzętu RF i generatorów sygnałów, ułatwiając zadania testowe o wysokiej precyzji, takie jak kalibracja zjawiska PIM (intermodulacji pasożytniczej) oraz wykrywanie mocy, co gwarantuje dokładność danych pomiarowych.
3. Komunikacja służb ratowniczych i sieci prywatnych
Zgodny z systemami komunikacji o wysokiej mocy w sektorach takich jak bezpieczeństwo publiczne, kolej i metro. Wytrzymuje surowe warunki środowiskowe, zapewniając nieprzerwaną pracę łącz komunikacyjnych w sytuacjach nagłych.
4. Komunikacja IoT i 5G
Wysoka niezawodność oraz niski poziom zakłóceń pozwalają spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące przetwarzania sygnałów o wysokiej mocy, czyniąc ten element niezbędnym składnikiem podstawowym różnych precyzyjnych systemów RF.
