脉冲星定向耦合器CS06-02A-436/3N覆盖范围为0.8-2.2 GHz,而我们的全系列定向耦合器覆盖范围高达60 GHz。任何Pulsar型号都可以定制,以满足您的特定性能或包装要求,几乎不需要额外成本。Pulsar通过ISO-9001认证,并在ITAR注册。RoHS合规性是标准的,但非合规性可根据要求用于军事和其他应用。如果您对该型号感兴趣,可以及时联系兆亿微波商城在线客服!
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2022/5/24 10:47:21
Pulsar微波公司生产的CS06和CS08系列单定向耦合器的标称值分别为6和8 dB。这些定向耦合器用于500 MHz至40 GHz范围内窄带和宽带应用的50欧姆系统中。标准外形配有SMA或N型阴接头,但Pulsar微波可根据要求定制。6-8 dB定向耦合器型号推荐:CS06-01-436/3、CS06-01-436/3N、CS06-02-436/1、CS06-02-436/1N、CS06-03-436/7、CS06-03-436/7N、CS06-02A-436/3等。
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2022/5/24 10:33:39
射频微机电系统 (RF MEMS) 开关是低功耗小型微机械开关,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,通过触点打开或关闭在开关中传输信号。在RF MEMS器件中,开关的机械组件大小只在微米级别。与电灯开关不同的是,RF MEMS开关传输的是射频信号。 什么是射频微机电系统开关? 射频微机电系统 (RF MEMS) 开关是低功耗小型微机械开关,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,通过触点打开或关闭在开关中传输信号。在RF MEMS器件中,开关的机械组件大小只在微米级别。与电灯开关不同的是,RF MEMS开关传输的是射频信号。 射频开关技术 射频开关可以使用多种不同技术实现。除了RF MEMS开关以外,还有两种主要类型的射频开关:机电式射频开关和固态射频开关。固态开关使用半导体技术进行操作,例如硅或PIN二极管、场效应晶体管 (FETs) 和混合技术(即PIN二极管和场效应晶体管的结合),并使用硅基基板构建。RF MEMS开关与基于射频-SOI(绝缘衬底上的硅)的开关处于竞争关系,后者一直都在不断改进,是当前市场上的主要解决方案。 RF MEMS开关种类繁多,它们可以用不同的机制来驱动。由于功耗低、尺寸小的特性,静电驱动常用于射频微机电系统开关设计。MEMS开关也可使用惯性力、电磁力、电热力或压电力来控制打开或关闭。 图1和图2是典型的“悬臂梁” RF MEMS开关。在这种配置中,固定梁悬挂在基板上,当梁被压下时,梁上的电极接触基板上的电极,将开关置于“开启”状态并接通了电路。 图1:“悬臂梁”型RF MEMS开关 图2:使用CoventorMP?中建立的“悬臂梁” RF开关模型,展示开和关的驱动状态 电容式RF MEMS开关 最新一代的RF MEMS开关大多是电容式器件。电容式开关使用电容耦合工作...
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2022/5/24 9:25:18
最近用户提问:N型接头的产品,支持最大功率是多少W?今天我们就来讨论下射频同轴连接器的功率容量问题。 同轴射频连接器是微波领域中重要的射频传输元件,在各类微波器件/组件、微波通信设备、仪器仪表及雷达系统中广泛应用。 射频同轴连接器类型 近几年来随着无线通信和雷达技术的飞速发展,要想提升系统的发射距离,务必要提高系统的发射功率。射频同轴连接器作为整个微波系统的一部分,需要能够承受大功率能力的传输要求。同时射频工程师也需要经常进行大功率测试与测量,各类测试用的微波器件/组件同样也需要能够承受大功率的能力。 这些都对射频同轴接头功率容量提出越来越高的要求,功率容量也是评价射频同轴连接器质量好坏的重要指标,那么对于射频同轴连接器的功率容量大家了解多少呢? 射频同轴连接器的功率容量是一个比较复杂的问题,对它能够产生影响的因素很多,且部分因素会相互影响,主要包括:接头尺寸(含针孔尺寸)、工作频率、主体材料、绝缘介质的材料、接触可靠性、接触电阻、电压驻波比、环境温度、海拔高度等。下图是Megaphase给出的不同射频接头在不同频率下的功率容量推荐值,大家可以在设计射频产品时根据产品工作频率和承受功率来选择合适的接头。 接下来我们来详细介绍一下影响射频同轴连接器功率容量方面的各个因素。 接头尺寸 对同一频率的射频信号,尺寸大的接头的功率承受大。比如接头针孔尺寸关系到连接器的电流容量,直接关系到功率。在各种常用的射频同轴接头中,7/16(DIN)、4.3-10、N型接头尺寸相对较大,对应的针孔尺寸也较大,一般N型接头的功率承受约为SMA的3-4倍。加上N头更常用,这也是市面上销售的200W以上衰减器、负载等无源器件大部分都是N型接头的原因,大家通过RFbuy射频商城可以很方便的查询大功率负载、衰减器等无源微波器件。 工作频率 射频同轴接头的功率承受会随信号频率变高而降...
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2022/5/23 10:08:06
11 dBm P1dB,10 MHz 至 3 GHz,增益模块放大器,15 dB 增益,12 dBm IP3,3 dB NF,SMAPasternack 的 PE1528 射频增益块放大器在我们广泛的库存射频放大器选择中具有特色。我们的连接增益块射频放大器使用 SMA 连接器。该 SMA 增益块放大器的最小频率为 10 MHz,最大频率为 3 GHz,典型增益为 15 dB。我们的射频增益模块放大器 PE1528 是 Pasternack 提供的 40,000 多种射频、微波和毫米波组件的一部分。这款同轴增益块放大器可以在购买当天与我们其他可用的射频部件一起在全球范围内发货。
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2022/5/20 15:03:49
TNC适配器PE1279是Pasternack超过40000个可用射频、微波和毫米波组件之一。我们的TNC到TNC适配器是一种系列间同轴适配器设计。该50欧姆TNC适配器是根据射频组件行业规范精密制造的,最大频率为6 GHz。 TNC内螺纹至TNC内螺纹适配器是众多RF组件中的一种,这些组件在订购当天发货。PE1279内螺纹TNC至内螺纹TNC适配器具有直体。这种Pasternack直线TNC同轴适配器是一种直列式射频适配器。 我们的内螺纹TNC至内螺纹TNC适配器PE1279在购买的同一天从通过ISO 9001:2015认证的工厂发货。这台TNC到TNC射频适配器是40000多种射频、微波和毫米波产品的一部分,这些产品当天在全球范围内发货,包括定制电缆组件。
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2022/5/20 14:58:06
1.85mm适配器PE1276是Pasternack超过40000个可用射频、微波和毫米波组件之一。我们的1.85mm至1.85mm适配器是串联同轴适配器设计。该50欧姆1.85mm适配器是按照射频组件行业规范精密制造的,最大频率为67 GHz。 1.85mm阳螺纹至1.85mm阴螺纹适配器是许多射频组件中的一个,这些组件在订购当天发货。PE1276阳螺纹1.85mm至阴螺纹1.85mm适配器具有直角阀体。此Pasternack直角1.85mm同轴适配器是一个90度直角RF弯头适配器。 我们的1.85mm外螺纹至1.85mm内螺纹适配器PE1276在购买当天从我们的工厂发货,并通过ISO 9001:2015认证。这一1.85mm至1.85mm射频适配器是当天全球发货的40000多个射频、微波和毫米波产品的一部分,包括定制电缆组件。
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2022/5/20 14:55:57
SMA外螺纹至SMA外螺纹直角电缆,使用RG400同轴电缆,RoHSPE3003LF是一种使用RG400同轴电缆的SMA外螺纹至SMA外螺纹直角电缆。此Pasternack SMA外螺纹至SMA外螺纹直角电缆组件将50欧姆SMA用于接头1,将50欧姆SMA用于接头2。SMA至SMA直角同轴电缆组件采用90度直角同轴电缆连接器。我们的外螺纹SMA至外螺纹SMA直角电缆组件使用50欧姆的挠性电缆类型。Pasternack PE3003LF SMA外螺纹至SMA外螺纹直角电缆组件由RG400同轴电缆构成,最大VSWR为1.4:1。
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2022/5/20 14:51:01
SMA外螺纹至SMA外螺纹精密电缆,使用160系列同轴电缆,RoHS PE300是一种使用160系列同轴电缆的SMA外螺纹至SMA外螺纹电缆。此Pasternack SMA外螺纹至SMA外螺纹电缆组件将50欧姆SMA用于接头1,将50欧姆SMA用于接头2。 我们的外螺纹SMA至外螺纹SMA电缆组件使用50欧姆的挠性电缆类型。Pasternack PE300 SMA外螺纹至SMA外螺纹电缆组件由160系列同轴电缆构成。
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2022/5/20 14:48:22
N 型适配器 PE9002 是 Pasternack 提供的 40,000 多种射频、微波和毫米波组件之一。我们的 N 型到 BNC 适配器是系列之间的同轴适配器设计。这款 50 欧姆 N 型适配器按照射频元件行业规范精密制造,最大频率为 2 GHz。N 型公头到 BNC 母头适配器是订购当天发货的众多射频组件之一。PE9002 N 型公头到母头 BNC 适配器具有直体。Pasternack 直通 N 型同轴电缆适配器是一种直插式射频适配器。我们的 N 型公头到母头 BNC 适配器 PE9002 在购买当天从 Pasternack 的 ISO 9001:2008 工厂发货。这种 N 型到 BNC 射频适配器是全球同一天发货的 40,000 多种射频、微波和毫米波产品的一部分,包括定制电缆组件。
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2022/5/19 14:30:53
BNC 适配器 PE9001 是 Pasternack 提供的 40,000 多种射频、微波和毫米波组件之一。我们的 BNC 到 BNC 适配器是一种串联同轴适配器设计。这款 50 欧姆 BNC 适配器是按照射频元件行业规范精密制造的,最大频率为 4 GHz。BNC 母头到 BNC 公头适配器是订购当天发货的众多射频组件之一。PE9001 母 BNC 到公 BNC 适配器有一个三通体。此 Pasternack 三通 BNC 适配器也称为 BNC T 连接器。我们的母 BNC 到公 BNC 适配器 PE9001 在购买当天从 Pasternack 的 ISO 9001:2008 工厂发货。这款 BNC 到 BNC 射频适配器是全球同一天发货的 40,000 多种射频、微波和毫米波产品的一部分,包括定制电缆组件。
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2022/5/19 14:27:26
射频便携式天线/对讲机天线去哪里买,这里推荐兆亿微波商城。兆亿微波商城作为Pasternack授权分销商,优势价格出售给每位客户,价格透明,欢迎询价! Pasternack射频便携式天线/对讲机天线可在室内和室外狭小空间应用,尤其可以安装在手持设备、扫描仪、路由器等上面。我们的便携式和对讲机天线可在C-Band、WIMAX、GSM、ISM、双频段手机、UMTS和Wi-Fi频段下工作。这些宽带便携式天线可按尺寸和形状分类,其可由不同材料构成,包括玻璃纤维、塑料和铝材料,取决产品类型与型号。便携式天线/对讲机天线可以在任何天气条件下工作。 Pasternack便携式射频天线可与SMA、TNC、SSMB插孔型或N型具有标准极性和反极性的连接器终端或其在订购时可与两端未封闭的RG174或RG316同轴电缆匹配。Pasternack便携式对讲机天线的工作频率介于890MHz与5.85GHz之间。我们的全向对讲机便携式天线的增益值范围从0dBic到7dbi。便携式天线包括对讲机天线、高性能共线垂直天线、单位增益天线、迷你垂直天线、磁性架天线和宽带垂直天线。
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2022/5/19 11:26:19
Pasternack射频和微波天线在不同的行业中有不同的应用。一些普通应用包括个人通信业务(PCS)/蜂窝网络、基站、陆地移动无线电设备、GPS系统、应急通信、ISM、WiFi、公共安全、国防、数据采集与监控系统(SCADA)以及其他很多领域。我们可以提供上百种包括定向天线、全向天线以及各种诸如磁性架和非磁性(NMO)架的天线架在内的天线和其配件。如需订购射频和微波天线,Pasternack是您的唯一选择。 射频天线分为两大类:定向天线和全向天线。定向天线包括圆屋顶内置射频天线、八木天线、无源GPS和有源GPS天线、固定天线和面板天线。我们的定向射频天线可提供低、中、高增益等选择,其对应于不同的波束宽度,产品从宽波束/低增益天线,到窄波束/高增益天线,选择范围广。我们的全向天线包括中增益固定天线、移动天线、低增益便携式天线和对讲机天线。我们的全向天线可抗紫外线,结构坚固,适合于恶劣环境中的应用,例如在基站的应用。 如果您有需求,请及时联系兆亿微波商城在线客服,为您提供精准报价及库存!
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2022/5/19 11:17:18
75 瓦大功率 WR-28 波导负载 26.5 GHz 至 40 GHzPE6200 75 瓦大功率波导负载(也称为波导终端)具有 WR-28 输入。Pasternack WR-28 波导负载/终端的额定最低频率为 26.5 GHz,最高频率为 40 GHz。我们的 WR-28 波导终结器的最大输入功率为 75 瓦。WR-28 波导负载/终端 PE6200 的平均最大 VSWR 为 1.2:1。Pasternack WR-28 高功率波导终端/负载是 40,000 多种库存射频、微波和毫米波组件的一部分。我们的 WR-28 负载与我们的其他 RF 部件在全球购买的同一天发货。主要规格 最大功率75 瓦波导尺寸WR-28最小频率26.5GHz最大频率40 GHz阻抗50 欧姆
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2022/5/19 10:58:41
2路BNC功率分配器,从2 MHz到500 MHz,额定功率为1瓦 PE2000双向BNC功分器(也称为BNC同轴功分器)的额定最小频率为2 MHz,最大频率为500 MHz。这种Pasternack 2端口BNC功分器/同轴功分器具有50欧姆的阻抗和1瓦的最大输入功率。我们的BNC同轴射频分频器/分频器有一个母BNC输入端口和两个母BNC输出端口。 Pasternack提供的2路BNC射频功分器是一种无功设计,最大插入损耗为0。该BNC无功分路器/分路器的最大输入电压驻波比为1.35:1,最小隔离度为25 dB。我们的2端口BNC功率分配器是Pasternack提供的40000多个射频、微波和毫米波组件之一。这种无功2路BNC内螺纹同轴射频功分器可以与Pasternack的其他库存射频部件在同一天购买并在全球范围内发货。 主要规格 BNC中的连接器系列 阴螺纹接头 最小频率2 MHz 最大频率500 MHz 输出端口数2端口 阻抗50欧姆 最大输入功率1瓦
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2022/5/19 10:53:05
最新的军用和工业雷达以及微波到毫米波回程应用需要在广泛的频率范围内精确控制其天线阵列的输入和输出相位。这些应用受益于高性能天线阵列,与现有技术相比,这些天线阵列减小了尺寸、重量、功率和成本 (SWAP-C),同时增加了有效范围和灵敏度。如果没有这项技术,用于现代战斗机关键任务干扰操作的最新电子战 (EW) 有源电子扫描阵列 (AESA) 将是不可能的。启用这些系统的关键设备是数字移相器,用于确保天线阵列的精确控制和波束形成。 为满足这一市场的需求,Pasternack 现在提供高精度 8 位数字移相器,其宽带频率范围从 500 MHz 开始,扩展到 37 GHz。目前有四种型号可供选择,每种型号都提供完整的 360° 相移范围和 1.41° 相位分辨率。Pasternack 产品的关键是所有射频产品都有现货,当天发货,这在较长的交货时间可能会延迟即将到来的项目截止日期并增加成本时至关重要。 Pasternack 的四种型号在 0.5 至 2 GHz (PE82P5000)、8.5 至 11 GHz (PE82P5001)、6 至 18 GHz (PE82P5002) 和 32 至 37 GHz (PE82P5003) 范围内提供极其平坦的相位。256 步、360° 相位范围可通过 8 位 TTL 逻辑输入实现精确的数字控制。图 1显示了毫米波模型的性能。控制电压范围为 0 至 10 V DC,并与行业标准的 15 针 Micro-D 连接器连接,可轻松实现系统集成并确保稳健的物理设计。低至 30 到 500 ns 的切换速度也确保了天线阵列的快速响应和灵活的波束形成。 图 1 PE82P5003 数字移相器提供 32 至 37 GHz 的平坦相移,确保宽带天线阵列系统的准确运行。 除了频率范围内的平坦相位响应外,这些移相器还可以在整个工...
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2022/5/19 9:51:16
RF和微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担。根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高。例如,在高功率电信和军用雷达/干扰应用中,需要高性能水平以及极高功率水平。许多材料和技术无法承受这些应用所需的功率水平,因此必须使用专门的组件,材料和技术来满足这些极端的应用要求。 高水平的射频和微波功率是不可见的,难以检测,并且能够在小范围内产生令人难以置信的热量。通常,只有在组件发生故障或完全系统故障后才能检测到过功率压力。这种情况在电信和航空/国防应用中经常遇到,因为高功率水平的使用和暴露是满足这些应用性能要求所必需的。 足够高的RF和微波功率水平会损坏信号路径中的元件,这可能是设计不良,材料老化/疲劳甚至是战略性电子攻击的产物。任何可能遇到高功率射频和微波能量的关键系统都必须仔细设计,并通过为最大潜在功率水平指定的组件进行支持。其他问题,例如RF泄漏,无源互调失真和谐波失真,在高功率水平下会加剧,因为必须更多地考虑组件的质量。 任何具有插入损耗的互连或组件都有可能吸收足够的RF和微波能量以造成损坏。这就是所有射频和微波元件具有最大额定功率的原因。通常,由于RF能量有几种不同的工作模式,因此将为连续波(CW)或脉冲功率指定额定功率。另外,由于构成RF组件的各种材料可以改变不同功率,温度,电压,电流和年龄的行为,因此通常还指定这些参数。与往常一样,一些制造商对其组件的指定功能更加慷慨,因此建议在实际操作条件下测试特定组件以避免现场故障。这是RF和微波组件特别关注的问题,因为级联故障很常见。 图2可以使用磁环或电场探头分接波导,将TE或TM波导模式转换为TEM同轴传输模式。来源: 同轴或波导互连 根据频率,功率水平和物理要求,同轴或波导互连用于高功率RF和微波应用。这两种技术的尺寸随频率而变化,需要更高精度的材料和制造来处理更高的功率水平。通常,作为RF...
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2022/5/19 9:47:21
LTC®6910 系列是低噪声数字可编程增益放大器 (PGA),所占用的印制电路板空间非常少,并且易于使用。反相增益是可调的,当采用一个 3 位数字输入时,在 LTC6910-1中可选择数值为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V 的增益;在 LTC6910-2 中可选择数值为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V 的增益;而在 LTC6910-3 中则可选择数值为 0、1、2、3、4、5、6 和 7V/V 的增益。LTC6910-X 系列是具有轨至轨输出的反相放大器。当在单位增益条件下工作时,它们也对轨至轨输入信号进行处理。位于 AGND 引脚上的一个内部生成半电源基准支持单电源应用。LTC6910-X 系列在 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源条件下工作,并提供 8 引脚 SOT-23 封装。
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2022/5/18 13:49:23