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  • Atténuateurs à faible PIM pour ondes millimétriques RF et micro-ondes
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  • Atténuateurs à faible PIM pour ondes millimétriques RF et micro-ondes

    Caractéristiques:

    • ROS faible
    • Faible PIM

    Applications :

    • Sans fil
    • Radar
    • Tests de laboratoire

    Les atténuateurs à faible PIM sont des atténuateurs de signaux RF et micro-ondes spécialement conçus pour réduire l'effet d'intermodulation passive (PIM). L'effet PIM désigne les composantes de fréquence supplémentaires produites par les effets non linéaires des composants passifs. Ces composantes interfèrent avec le signal d'origine et dégradent les performances du système.

    But:

    1. Atténuation du signal : Les atténuateurs à faible PIM sont utilisés pour atténuer avec précision la force des signaux RF et micro-ondes afin de protéger les équipements de réception sensibles et de contrôler les niveaux de signal.
    2. Réduction de l'effet d'intermodulation passive (PIM) : Les atténuateurs à faible PIM réduisent l'effet PIM en utilisant des matériaux de haute qualité et des processus de fabrication précis pour réduire les effets non linéaires dans les composants passifs.
    3. Adaptation d'impédance : Un atténuateur RF à faible PIM peut être utilisé pour adapter l'impédance du système, réduisant ainsi les réflexions et les ondes stationnaires et améliorant les performances du système.

    Application:

    1. Station de base de communication cellulaire : Dans les stations de base de communication cellulaire, des atténuateurs micro-ondes à faible PIM sont utilisés pour réduire l’effet PIM, améliorant ainsi la clarté du signal et la fiabilité de la liaison de communication. Ceci est particulièrement important pour les réseaux 4G et 5G.
    2. Système d'antenne : Dans le système d'antenne, un atténuateur à ondes millimétriques à faible PIM est utilisé pour réduire l'effet PIM et améliorer les performances et la qualité du signal de l'antenne. Ceci contribue à améliorer la couverture et les débits de transfert de données des systèmes de communication.
    3. Système d'antennes distribuées (DAS) : Dans les systèmes d'antennes distribuées, des atténuateurs à faible modulation d'intermodulation (PIM) pour ondes millimétriques sont utilisés afin de réduire les effets de la PIM, améliorant ainsi les performances et la fiabilité du système. Ceci est essentiel pour les solutions de couverture sans fil intérieures et extérieures.
    4. Tests micro-ondes et RF : Dans les systèmes de test micro-ondes et RF, des atténuateurs RF à faible PIM sont utilisés pour contrôler avec précision la force du signal et réduire les effets PIM pour des tests et des mesures de haute précision.
    5. Radio et télévision : Dans les systèmes de radio et de télévision, des atténuateurs à faible PIM sont utilisés pour réduire les effets de la PIM et améliorer la qualité et la couverture du signal. Cela permet d’obtenir des signaux audio et vidéo plus clairs.
    6. Communications par satellite : Dans les systèmes de communication par satellite, des atténuateurs à faible PIM sont utilisés pour réduire les effets de la PIM et améliorer la fiabilité et la qualité du signal des liaisons de communication. Ceci est particulièrement important pour les communications par satellite à haute fréquence.
    En résumé, les atténuateurs à faible intermodulation passive (atténuateurs à faible PIM) sont largement utilisés dans de nombreux domaines tels que les communications cellulaires, les systèmes d'antennes, les systèmes d'antennes distribuées, les tests micro-ondes et RF, la radio et la télévision, et les communications par satellite. Ils améliorent les performances et la fiabilité du système en réduisant les effets PIM et en contrôlant précisément la puissance du signal.

    QualwaveCe fournisseur propose une gamme d'atténuateurs coaxiaux haute précision et haute puissance à faible PIM, couvrant la plage de fréquences DC à 11 GHz. La puissance admissible moyenne atteint 300 watts. Ces atténuateurs sont utilisés dans de nombreuses applications nécessitant une réduction de la puissance.

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    Numéro de pièce

    Fréquence

    (GHz, min.)

    Fréquence

    (GHz, max.)

    Pouvoir

    (O)

    IM3

    (dBc, max.)

    Atténuation

    (dB)

    Précision

    (±dB)

    ROS

    (max.)

    Connecteurs

    Délai de mise en œuvre

    (semaines)

    QLPA1102 DC 11 2 -100 1~30 1 1,25 SMA&N 2~4
    QLPA1110 DC 11 10 -100 1~30 1 1,25 SMA&N 2~4
    QLPA0850 DC 8 50 -100 30 1.2 1.3 N 2~4
    QLPA06K1 0,6 6 100 -160 3, 6, 10, 15, 20, 30 1.8 1.4 4.3-10 2~4
    QLPA06K2 0,4 6 200 -160 6, 10, 20, 40 - 1.3 7/16 DIN (L29)&N 2~4
    QLPA0620 DC 6 20 -90 1~60 1.2 1.3 N, 4,3-10 2~4
    QLPA0550 DC 5 50 -100 30 1 1,25 N 2~4
    QLPA04K2 0,45 4 200 -150 30, 40 - 1.3 7/16 DIN (L29)&N 2~4
    QLPA03K3 0,8 3 300 -150 10, 20, 30, 40 - 1.3 N 2~4
    QLPA0330 0,6 3 30 -150, -160 5, 10, 15, 20, 25, 30 - 1,25 N,7/16 DIN (L29),4.3-10 2~4
    QLPA0350-1 0,6 3 50 -150, -160 5, 10, 15, 20, 25, 30 - 1,25 N,7/16 DIN (L29),4.3-10 2~4
    QLPA03K1-1 0,6 3 100 -150, -160 5, 10, 15, 20, 25, 30 - 1,25 N,7/16 DIN (L29),4.3-10 2~4
    QLPA0302 DC 3 2 -120 3, 6, 10, 20, 30 0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0305 DC 3 5 -120 3, 6, 10, 20, 30 0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0310 DC 3 10 -120 3, 6, 10, 20, 30 0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0325 DC 3 25 -120 3, 6, 10, 20, 30 0,6 1.2 N 2~4
    QLPA0350 DC 3 50 -120 10, 20, 30, 40 0,6 1.3 N 2~4
    QLPA03K1 DC 3 100 -120 20, 30, 40 0,6 1.3 N 2~4
    QLPA01K15 DC 1 150 -110 10 0,8 1.2 N 2~4

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