Witamy w koncepcji

Produkty

  • X pasm pasmowy filtr pasmowy z pasmem przepustowym 8050 MHz-8350MHz

    X pasm pasmowy filtr pasmowy z pasmem przepustowym 8050 MHz-8350MHz

    Model koncepcji CBF08050M08350Q07A1 to filtr pasmowy pasma wnęki o centralnej częstotliwości 8200 MHz zaprojektowanej dla pasma operacji X. Ma maksymalną utratę wprowadzania 1,0 dB i maksymalną utratę zwrotu 14 dB. Ten model jest wyposażony w złącza SMA-Female.

  • Matryca Butlera 4 × 4 od 0,5-6 GHz

    Matryca Butlera 4 × 4 od 0,5-6 GHz

    CBM00500M06000A04 z Concept to macierz Butler 4 x 4, która działa od 0,5 do 6 GHz. Obsługuje wielokanałowe testy MIMO dla 4+4 portów antenowych w dużym zakresie częstotliwości obejmującym konwencjonalne pasma Bluetooth i Wi-Fi przy 2,4 i 5 GHz, a także przedłużenie do 6 GHz. Symuluje rzeczywiste warunki, kierując zasięg na odległości i przeszkodach. Umożliwia to prawdziwe testowanie smartfonów, czujników, routerów i innych punktów dostępu.

  • 0,8 MHz-2800MHz / 3500 MHz-6000 MHz Duplekser mikropaskowy

    0,8 MHz-2800MHz / 3500 MHz-6000 MHz Duplekser mikropaskowy

    CDU00950M01350A01 z Concept Microwave to duplekser mikropaskowy z pasmami pod pasem od 0,8-2800 MHz i 3500-6000 MHz. Ma utratę wstawiania mniejszą niż 1,6 dB i izolacja ponad 50 dB. Duplekser może obsłużyć do 20 W mocy. Jest dostępny w module, który mierzy 85x52x10 mm. Ta konstrukcja dupleksera mikropasku RF jest zbudowana z złącza SMA, które są płcią żeńską. Inna konfiguracja, taka jak różny pasek i różne złącze, są dostępne pod różnymi numerami modeli

    Dupleksery wnęki to trzy urządzenia portowe używane w tranceversach (nadajnik i odbiornik) do oddzielania pasma częstotliwości nadajnika od pasma częstotliwości odbiornika. Dzielą wspólną antenę, pracując jednocześnie przy różnych częstotliwościach. Duplekser jest zasadniczo wysoki i niski filtr podłączony do anteny.

  • 0,8 MHz-950 MHz / 1350 MHz-2850MHz Duplekser mikropaskowy

    0,8 MHz-950 MHz / 1350 MHz-2850MHz Duplekser mikropaskowy

    CDU00950M01350A01 z Concept Microwave to duplekser mikropaskowy z pasmami pod pasem od 0,8-950 MHz i 1350-2850 MHz. Ma utratę wstawiania mniejszą niż 1,3 dB i izolację ponad 60 dB. Duplekser może obsłużyć do 20 W mocy. Jest dostępny w module, który mierzy 95 × 54,5x10 mm. Ta konstrukcja duplekseru mikropasku RF jest zbudowana z łączników SMA, które są płcią kobietami. Inna konfiguracja, taka jak różne pasma przepustowe i różne złącze, są dostępne pod różnymi liczbami modeli.

    Dupleksery wnęki to trzy urządzenia portowe używane w tranceversach (nadajnik i odbiornik) do oddzielania pasma częstotliwości nadajnika od pasma częstotliwości odbiornika. Dzielą wspólną antenę, pracując jednocześnie przy różnych częstotliwościach. Duplekser jest zasadniczo wysoki i niski filtr podłączony do anteny.

  • Filtr Notch i filtr pasmowy

    Filtr Notch i filtr pasmowy

     

    Cechy

     

    • Małe rozmiary i doskonałe występy

    • Niska utrata wstawienia pasma i wysokie odrzucenie

    • Szerokie, wysokiej częstotliwości przepustki i zatrzymania

    • Oferowanie pełnego zakresu 5 g standardowych filtrów pasmowych

     

    Typowe zastosowania filtra Notch:

     

    • Infrastruktury telekomunikacyjne

    • Systemy satelitarne

    • Test i oprzyrządowanie 5G oraz EMC

    • Linki mikrofalowe

  • Filtr Highpass

    Filtr Highpass

    Cechy

     

    • Małe rozmiary i doskonałe występy

    • Niska utrata wstawienia pasma i wysokie odrzucenie

    • Szerokie, wysokiej częstotliwości przepustki i zatrzymania

    • Element zawieszony, mikropaskowy, wnęka, struktury LC są durskie zgodnie z różnymi aplikacjami

     

    Zastosowania filtra Highpass

     

    • Filtry o wysokim poziomie służą do odrzucenia wszelkich komponentów niskiej częstotliwości dla systemu

    • Laboratoria RF używają filtrów o wysokim poziomie do budowy różnych konfiguracji testów, które wymagają izolacji niskiej częstotliwości

    • Filtry o wysokiej przepustce są wykorzystywane w pomiarach harmonicznych, aby uniknąć podstawowych sygnałów ze źródła i umożliwić jedynie zakres harmonicznych o wysokiej częstotliwości

    • Filtry o wysokim poziomie są wykorzystywane w odbiornikach radiowych i technologii satelitarnej w celu osłabienia hałasu o niskiej częstotliwości

     

  • Filtr pasmpass

    Filtr pasmpass

    Cechy

     

    • Bardzo niska utrata wstawienia, zazwyczaj 1 dB lub znacznie mniej

    • Bardzo wysoka selektywność zazwyczaj od 50 dB do 100 dB

    • Szerokie, wysokiej częstotliwości przepustki i zatrzymania

    • Zdolność do obsługi bardzo wysokich sygnałów zasilania TX i innych sygnałów systemów bezprzewodowych pojawiających się na wejściu anteny lub Rx

     

    Zastosowania filtra pasmowego

     

    • Filtry pasmowe są używane w szerokiej gamie aplikacji, takich jak urządzenia mobilne

    • Wysoko wydajne filtry pasmowe są używane w urządzeniach obsługiwanych 5G w celu poprawy jakości sygnału

    • Routery Wi-Fi używają filtrów pasmowych w celu poprawy selektywności sygnału i unikania innych hałasu z otoczenia

    • Technologia satelitarna wykorzystuje filtry Bandpass do wyboru pożądanego spektrum

    • Zautomatyzowana technologia pojazdów wykorzystuje filtry pasmowe w swoich modułach skrzyni biegów

    • Inne powszechne zastosowania filtrów pasmowych to laboratoria testowe RF w celu symulacji warunków testowych dla różnych zastosowań

  • Filtr LowPass

    Filtr LowPass

     

    Cechy

     

    • Małe rozmiary i doskonałe występy

    • Niska utrata wstawienia pasma i wysokie odrzucenie

    • Szerokie, wysokiej częstotliwości przepustki i zatrzymania

    • Filtry o niskiej przepustce koncepcji od DC do 30 GHz, zasilanie do 200 W

     

    Zastosowania filtrów o niskiej przepustce

     

    • Odetnij komponenty o wysokiej częstotliwości w dowolnym systemie powyżej jego zakresu częstotliwości roboczej

    • Filtry o niskiej przepustce są używane w odbiornikach radiowych, aby uniknąć zakłóceń o wysokiej częstotliwości

    • W laboratoriach testowych RF filtry o niskiej przepustce są używane do konstruowania złożonych konfiguracji testów

    • W transceiverach RF LPF są wykorzystywane do znacznej poprawy selektywności niskiej częstotliwości i jakości sygnału

  • Szerokopasmowy łącznikowy łącznik 6db

    Szerokopasmowy łącznikowy łącznik 6db

     

    Cechy

     

    • Wysoka kierunek i niski IL

    • Dostępne wiele płaskich wartości sprzężenia

    • Minimalna zmienność sprzęgania

    • obejmujący cały zakres 0,5 - 40,0 GHz

     

    Łącznik kierunkowy jest urządzeniem pasywnym używanym do pobierania incydentu i odbijanej mocy mikrofalowej, wygodnie i dokładnie, z minimalnym zaburzeniem linii przesyłowej. Łączniki kierunkowe są używane w wielu różnych aplikacjach testowych, w których zasilanie lub częstotliwość należy monitorować, wyrównać, zaniepokoić lub kontrolować

  • Szerokopasmowy współosiowy 10dB łącznik kierunkowy

    Szerokopasmowy współosiowy 10dB łącznik kierunkowy

     

    Cechy

     

    • Wysoka kierunkowość i minimalna utrata wstawienia RF

    • Dostępne wiele płaskich wartości sprzężenia

    • Struktury mikropaskowe, paski, koncentryczne i falowodu są lawenek

     

    Łączniki kierunkowe to obwody czteroportowe, w których jeden port jest izolowany z portu wejściowego. Są używane do próbkowania sygnału, czasem zarówno fale zdarzenia, jak i odbijanych

     

  • Szerokopasmowy współosiowy 20dB łącznik kierunkowy

    Szerokopasmowy współosiowy 20dB łącznik kierunkowy

     

    Cechy

     

    • Szerokopasmowe połączenia szerokopasmowe 20db, do 40 GHz

    • Łącznik szerokopasmowy, multi oktawa z SMA, 2,92 mm, 2,4 mm, złącza 1,85 mm

    • Dostępne są niestandardowe i zoptymalizowane projekty

    • kierunkowy, dwukierunkowy i podwójny kierunkowy

     

    Łącznik kierunkowy to urządzenie, które próbuje niewielką ilość mocy mikrofalowej do celów pomiarowych. Pomiary mocy obejmują moc zdarzenia, moc odbijaną, wartości VSWR itp.

  • Szerokopasmowy współosiowy 30dB łącznik kierunkowy

    Szerokopasmowy współosiowy 30dB łącznik kierunkowy

     

    Cechy

     

    • Wydajności można zoptymalizować pod kątem ścieżki do przodu

    • Wysoka kierunek i izolacja

    • Niska utrata wstawienia

    • Kierunkowe, dwukierunkowe i podwójne kierunki są lawenek

     

    Łączniki kierunkowe są ważnym rodzajem urządzenia do przetwarzania sygnału. Ich podstawową funkcją jest próbka sygnałów RF w określonym stopniu sprzęgania, z wysoką izolacją między portów sygnałowych i próbkowanych portów