방법 | freq.range | 일. MAX (DB) | VSWR 맥스 | 격리 최소 (DB) | 입력 전원 (w) | 커넥터 유형 | 모델 |
6 방법 | 0.5-2.0GHz | 1.5 | 1.4 | 20.0 | 20 | sma-f | PD06-F8888-S (500-2000MHz) |
6 방법 | 0.5-6.0GHz | 2.5 | 1.5 | 16.0 | 20 | sma-f | PD06-F8313-S (500-6000MHz) |
6 방법 | 0.5-8.0GHz | 3.8 | 1.8 | 16.0 | 20 | sma-f | PD06-F8318-S (500-8000MHz) |
6 방법 | 0.7-3.0GHz | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 30 | sma-f | PD06-F1211-S (700-3000MHz) |
6 방법 | 0.8-18.0GHz | 4 | 1.8 | 16.0 | 20 | sma-f | PD06-F9214-S (0.8-18GHz) |
6 방법 | 1.0-4.0GHz | 1.5 | 1.4 | 18.0 | 20 | sma-f | PD06-F8888-S (1-4GHz) |
6 방법 | 2.0-18.0GHz | 2.2 | 1.8 | 16.0 | 20 | sma-f | PD06-F8211-S (2-18GHz) |
6 방법 | 6.0-18.0GHz | 1.8 | 1.8 | 18.0 | 20 | sma-f | PD06-F7650-S (6-18GHz) |
6 방향 전력 분배기는 무선 통신 시스템에서 널리 사용되는 RF 장치입니다. 입력 신호를 6 개의 출력 포트에 균등하게 분배하여 전력 공유를 달성 할 수있는 1 개의 입력 터미널 및 6 개의 출력 단자로 구성됩니다. 이 유형의 장치는 일반적으로 마이크로 스트립 라인, 원형 구조 등을 사용하여 설계되며 전기 성능 및 무선 주파수 특성이 우수합니다.
6 방향 전력 분배기는 주로 무선 통신 시스템의 신호 및 전력 할당에 사용되며 일반적인 응용 시나리오에는 기지국, 안테나 어레이, RF 테스트 장비 등이 포함됩니다. 6 채널 RF 전력 분배기를 사용하여 다중 신호의 동시 처리 및 전송을 수행하여 시스템의 유연성 및 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
6 방향 전력 분배기를 사용할 때는 장치의 작동 주파수 범위가 시스템의 주파수 요구 사항과 일치하고 관련 사양 및 설계 요구 사항에 따라 설치 및 디버그해야합니다. 동시에 실제 상황에 따라 적절한 전력 부서 비율과 전력 손실을 선택해야합니다.
Power Divider는 6 가지 방법은 무선 통신 시스템에 사용되는 수동 장치이며 다음과 같은 특성과 장점이 있습니다.
다중 채널 디비전 : 전력 분배기가 입력 신호를 6 개의 출력으로 균등하게 나눌 수있는 6 가지 방법은 신호의 다중 채널 디비전을 달성 할 수 있습니다. 이는 무선 주파수 신호를 여러 수신기 또는 안테나에 할당 해야하는 응용 프로그램에 매우 유용합니다.
낮은 삽입 손실 : 6 가지 방법 파워 스플리터는 일반적으로 낮은 손실 재료와 설계를 사용하여 신호 분포 중에너지 손실을 최소화합니다. 이는 신호 할당 중에 전력 손실이 적어 시스템 효율이 높아질 수 있음을 의미합니다.
균형 성능 : 6 가지 방법 전력 스플리터는 일반적으로 균형 성능이 우수하여 다양한 출력 포트에서 동일한 전력과 위상을 제공합니다. 이는 각 수신기 또는 안테나가 동일한 신호 강도를 수신하여 신호 왜곡 및 불균형으로 인한 문제를 피하는 데 중요합니다.
광대역 : 6 가지 방법 전력 스플리터는 일반적으로 넓은 주파수 범위에서 작동하며 여러 주파수 대역에서 신호 할당 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 이를 통해 무선 통신 시스템에서 매우 유연하고 적응력이 있습니다.
높은 신뢰성 : 6 가지 방법 Power Divider는 움직이는 부품이나 전자 부품이없는 수동 장치이므로 신뢰도가 높습니다. 이는 무선 통신 시스템의 장기 안정적인 작동에 중요합니다.