page_banner (1)
page_banner (2)
page_banner (3)
page_banner (4)
page_banner (5)
  • RF høyeffekt bredbånd effektforsterkere 90 graders hybridkoblinger
  • RF høyeffekt bredbånd effektforsterkere 90 graders hybridkoblinger
  • RF høyeffekt bredbånd effektforsterkere 90 graders hybridkoblinger
  • RF høyeffekt bredbånd effektforsterkere 90 graders hybridkoblinger
  • RF høyeffekt bredbånd effektforsterkere 90 graders hybridkoblinger

    Egenskaper:

    • Bredbånd
    • Høy kraft
    • Lavt innsettingstap

    Applikasjoner:

    • Effektforsterkere
    • Kringkaste
    • Laboratorietest
    • Telecom

    En 90 graders hybridkobling er en mikrobølgeenhet som brukes til å dele et signal i to like signaler og forsinke dem med 90 grader i fase.De har følgende egenskaper:

    1. Høy separasjon: i stand til å separere ortogonale og vertikalt polariserte signaler og konvertere dem til to signaler med en faseforskjell på 90 grader.
    2. Lavt innsettingstap: kan segmentere signalet samtidig som innvirkningen på signalet minimeres, og dermed opprettholde lavt innsettingstap.
    3. Bredbånd: Den kan operere over et bredt frekvensområde, noe som gjør den egnet for ulike bruksområder.
    4. Konsistens: Den kan opprettholde felles design og spesifikasjoner i forskjellige miljøer, noe som muliggjør effektiv drift i flere systemer.
    5. Lav kompleksitet: relativt enkel struktur, lett å produsere og integrere i storskala kretser.

    Applikasjon:

    90 graders hybridkoblinger er en spesiell form for toveiskobling som har følgende formål:
    1. Faseskifter: En 90 graders hybridkoblere brukes ofte som faseskifter, som kan dele et inngangssignal i to kanaler, hvorav den ene har samme fase som originalsignalet og den andre er 90 grader forskjellig (dvs. ortogonal) fra det opprinnelige signalet, og oppnår dermed faseforskyvningsfunksjon.
    2. Mikrobølgemikser: 90 graders hybridkoblinger kan også brukes som en del av mikrobølgefrekvensmikseren.I en mikser er funksjonen til en 90 graders hybridkobling å legge til RF-signalet til signalet generert av lokaloscillatoren (LO), og derved generere opp- og nedkonverteringssignaler.
    3. Toveis effektdeler: Siden 90 graders hybridkoblere kan dele inngangssignalet på to måter, kan det brukes som en toveis effektdeler for å sikre at det tildelte signalet har ortogonal faseforskjell når lik effekt er allokert.
    4. For radiotesting og måling: 90 graders hybridkoblinger kan brukes til å teste driftstilstanden til radioutstyr.Siden den kan dele inngangssignalet i to kanaler, kan en av dem brukes som referansesignal for kalibrering av måleutstyret.

    Qualwaveleverer bredbånd og høyeffekt 90 graders hybridkoblinger i et bredt spekter fra 50MHz til 40GHz.

    img_08
    img_08

    Delenummer

    Datablad

    Frekvens

    (GHz, min.)

    xiaoyudengyu

    Frekvens

    (GHz, maks.)

    dayudengyu

    Makt

    (W)

    dengyu

    Innsettingstap

    (dB, maks.)

    xiaoyudengyu

    Isolering

    (dB, min.)

    dayudengyu

    Amplitudebalanse

    (±dB,maks.)

    xiaoyudengyu

    Fasebalanse

    (±grader,maks.)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (Maks.)

    xiaoyudengyu

    Koblinger

    Ledetid

    (uker)

    QHC9-1.6-30-K25-N pdf 0,0016 0,03 250 0,2 25 ±0,1 ±3 1.3 N 3~5
    QHC9-50-250-1-S pdf 0,05 0,25 1 1.6 15 ±0,5 ±6 1.5 SMA 3~5
    QHC9-80-1000-K2-N pdf 0,08 1 200 0,9 16 ±1,3 ±8 1,35 N 3~5
    QHC9-100-140-10-S pdf 0,1 0,14 10 0,5 18 ±0,7 ±5 1.3 SMA 3~5
    QDHC9-100-520-K2 pdf 0,1 0,52 200 0,45 17 ±0,75 ±5 1.3 - 3~5
    QDHC9-100-520-K8 pdf 0,1 0,52 800 0,42 16 ±0,75 ±5 1.3 - 3~5
    QHC9-106-176-K2-N pdf 0,106 0,176 200 0,25 20 ±0,45 ±2 1,25 N 3~5
    QHC9-225-400-50-S pdf 0,225 0,4 50 0,3 20 ±0,5 ±4 1,25 SMA 3~5
    QHC9-225-400-K2-N pdf 0,225 0,4 200 0,25 20 ±0,6 ±2 1,25 N 3~5
    QHC9-300-6000-30-S pdf 0,3 6 30 2.2 16 1.1 7 1.5 SMA 3~5
    QHC9-400-500-10-S pdf 0,4 0,5 10 0,5 20 ±0,5 ±3 1.3 SMA 3~5
    QHC9-400-650-K8-N pdf 0,4 0,65 800 0,5 16 ±0,6 5 1,35 N 3~5
    QHC9-500-1000-50-S pdf 0,5 1 50 0,3 22 ±0,5 ±2 1,25 SMA 3~5
    QHC9-500-3000-10-S pdf 0,5 3 10 1.1 20 ±0,9 ±7 1.3 SMA 3~5
    QHC9-500-6000-30-S pdf 0,5 6 30 1.4 19 0,5 5 1.4 SMA 3~5
    QHC9-500-9000-30-S pdf 0,5 9 30 1.8 19 0,7 5 1.4 SMA 3~5
    QHC9-600-18000-30-S pdf 0,6 18 30 3 16 1 8 1.4 SMA 3~5
    QSHC9-800-4200-K1 pdf 0,8 4.2 100 0,8 15 ±1 ±8 1.5 SMD 3~5
    QHC9-1000-3000-K1-S pdf 1 3 100 0,6 18 ±0,3 ±3 1,35 SMA 3~5
    QSHC9-1000-3000-K4 pdf 1 3 400 0,2 20 ±1 ±4 1,25 SMD 3~5
    QHC9-1000-4000-30-S pdf 1 4 30 0,6 20 ±0,6 ±6 1,25 SMA 3~5
    QHC9-1000-6000-30-S pdf 1 6 30 0,9 18 ±0,4 ±4 1.4 SMA 3~5
    QHC9-1000-7000-20-S pdf 1 7 20 0,9 18 ±0,4 ±4 1.4 SMA 3~5
    QHC9-1000-18000-30-S pdf 1 18 30 1.5 16 ±1 ±9 1.8 SMA 3~5
    QHC9-1500-2500-30-S pdf 1.5 2.5 30 0,5 20 ±0,6 ±5 1.3 SMA 3~5
    QHC9-2000-2300-K1-S pdf 2 2.3 100 0,35 20 ±0,2 ±3 1.2 SMA 3~5
    QHC9-2000-8000-20-S pdf 2 8 20 0,8 18 ±0,8 ±8 1.4 SMA 3~5
    QHC9-2000-8000-60 pdf 2 8 60 0,8 17 ±1 ±8 1.5 PIN-kode 3~5
    QHC9-2000-18000-30-S pdf 2 18 30 2.2 18 ±1 ±5 1,45 SMA 3~5
    QHC9-2000-26500-30-S pdf 2 26.5 30 2 10 ±1 ±10 1.8 SMA 3~5
    QHC9-2000-40000-30-K pdf 2 40 30 2.8 10 ±1,5 ±12 2 2,92 mm 3~5
    QHC9-2400-2500-K5-N pdf 2.4 2.5 500 0,6 18 ±0,3 2.5 1.4 N 3~5
    QHC9-2500-8000-30-S pdf 2.5 8 30 0,7 15 ±0,6 90°±7° 1.6 SMA 3~5
    QHC9-2700-3500-K5-N pdf 2.7 3.5 500 0,5 16 ±0,8 8 1.5 N 3~5
    QHC9-3200-4000-30-S pdf 3.2 4 30 0,5 20 ±0,6 ±2 1.3 SMA 3~5
    QHC9-4000-18000-K1-S pdf 4 18 100 1.4 15 ±0,9 ±6 1.7 SMA 3~5
    QHC9-5700-5900-30-S pdf 5.7 5.9 30 0,5 23 ±0,3 ±3 1,25 SMA 3~5
    QHC9-6000-18000-30-S pdf 6 18 30 1 16 ±0,7 ±8 1.5 SMA 3~5
    QHC9-6000-26500-30-S pdf 6 26.5 30 1.8 15 0,7 8 1.6 SMA 3~5
    QHC9-6000-40000-20-K pdf 6 40 20 2 14 1.2 10 1.8 2,92 mm 3~5
    QHC9-6000-50000-20-2 pdf 6 50 20 2.7 12 1.2 12 1.9 2,4 mm 3~5
    QHC9-18000-40000-30-K pdf 18 40 30 2.2 12 ±0,7 ±10 1.8 2,92 mm 3~5
    QHC9-18000-50000-20-2 pdf 18 50 20 2.6 13 0,9 12 1.9 2,4 mm 3~5
    QHC9-24000-44000-20-2 pdf 24 44 20 2.3 14 0,7 10 1.8 2,4 mm 3~5
    QHC9-26000-40000-30-K pdf 26 40 30 2.2 12 ±0,7 ±10 1.8 2,92 mm 3~5

    ANBEFALT PRODUKTER