Witamy w CONCEPT

Produkty

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

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

    CDU00950M01350A01 firmy Concept Microwave to duplekser mikropaskowy o pasmach przepustowych od 0,8 do 2800 MHz i 3500 do 6000 MHz. Jego tłumienie wtrąceniowe wynosi mniej niż 1,6 dB, a izolacja ponad 50 dB. Duplekser może obsługiwać moc do 20 W. Jest dostępny w module o wymiarach 85x52x10 mm. Ta konstrukcja dupleksera mikropaskowego RF jest zbudowana ze złączami SMA żeńskimi. Inne konfiguracje, takie jak inne pasma przepustowe i inne złącza, są dostępne pod różnymi numerami modeli.

    Dupleksery wnękowe to trzyportowe urządzenia używane w transceiverach (nadajnik i odbiornik) w celu oddzielenia pasma częstotliwości nadajnika od pasma częstotliwości odbiornika. Dzielą wspólną antenę, pracując jednocześnie na różnych częstotliwościach. Duplekser to zasadniczo filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy podłączony do anteny.

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

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

    CDU00950M01350A01 firmy Concept Microwave to duplekser mikropaskowy o pasmach przepustowych od 0,8 do 950 MHz i 1350 do 2850 MHz. Jego tłumienie wtrąceniowe wynosi mniej niż 1,3 dB, a izolacja ponad 60 dB. Duplekser może obsługiwać moc do 20 W. Jest dostępny w module o wymiarach 95×54,5x10 mm. Ta konstrukcja dupleksera mikropaskowego RF jest zbudowana ze złączy SMA, które są rodzaju żeńskiego. Inne konfiguracje, takie jak inne pasma przepustowe i inne złącza, są dostępne pod różnymi numerami modeli.

    Dupleksery wnękowe to trzyportowe urządzenia używane w transceiverach (nadajnik i odbiornik) w celu oddzielenia pasma częstotliwości nadajnika od pasma częstotliwości odbiornika. Dzielą wspólną antenę, pracując jednocześnie na różnych częstotliwościach. Duplekser to zasadniczo filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy podłączony do anteny.

  • Filtr wycinający i filtr pasmowo-zaporowy

    Filtr wycinający i filtr pasmowo-zaporowy

     

    Cechy

     

    • Niewielkie rozmiary i doskonałe osiągi

    • Niska tłumienność wtrąceniowa pasma przepustowego i wysokie tłumienie

    • Szerokie, wysokoczęstotliwościowe pasma przepustowe i zaporowe

    • Oferujemy pełną gamę standardowych filtrów pasmowych 5G NR

     

    Typowe zastosowania filtra Notch:

     

    • Infrastruktura telekomunikacyjna

    • Systemy satelitarne

    • Testy i pomiary 5G oraz EMC

    • Łącza mikrofalowe

  • Filtr górnoprzepustowy

    Filtr górnoprzepustowy

    Cechy

     

    • Niewielkie rozmiary i doskonałe osiągi

    • Niska tłumienność wtrąceniowa pasma przepustowego i wysokie tłumienie

    • Szerokie, wysokoczęstotliwościowe pasma przepustowe i zaporowe

    • Struktury z elementami skupionymi, mikropaskowe, wnękowe i LC są dostępne w zależności od różnych zastosowań

     

    Zastosowania filtra górnoprzepustowego

     

    • Filtry górnoprzepustowe służą do odrzucania wszelkich składowych o niskiej częstotliwości w systemie.

    • Laboratoria RF wykorzystują filtry górnoprzepustowe do budowy różnych konfiguracji testowych, które wymagają izolacji niskiej częstotliwości

    • Filtry górnoprzepustowe są używane w pomiarach harmonicznych w celu uniknięcia sygnałów podstawowych ze źródła i przepuszczania wyłącznie zakresu harmonicznych o wysokiej częstotliwości.

    • Filtry górnoprzepustowe są stosowane w odbiornikach radiowych i technologii satelitarnej w celu tłumienia szumów o niskiej częstotliwości.

     

  • Filtr pasmowy

    Filtr pasmowy

    Cechy

     

    • Bardzo niska tłumienność wstawiania, typowo 1 dB lub znacznie mniej

    • Bardzo wysoka selektywność, typowo od 50 dB do 100 dB

    • Szerokie, wysokoczęstotliwościowe pasma przepustowe i zaporowe

    • Możliwość obsługi sygnałów o bardzo dużej mocy Tx swojego systemu i sygnałów innych systemów bezprzewodowych pojawiających się na jego antenie lub wejściu Rx

     

    Zastosowania filtra pasmowo-przepustowego

     

    • Filtry pasmowe są stosowane w wielu zastosowaniach, np. w urządzeniach mobilnych

    • W urządzeniach obsługujących technologię 5G stosowane są wydajne filtry pasmowe w celu poprawy jakości sygnału

    • Routery Wi-Fi wykorzystują filtry pasmowe w celu poprawy selektywności sygnału i wyeliminowania innych zakłóceń z otoczenia

    • Technologia satelitarna wykorzystuje filtry pasmowe do wyboru pożądanego widma

    • Technologia pojazdów autonomicznych wykorzystuje filtry pasmowo-przepustowe w swoich modułach transmisyjnych

    • Inne typowe zastosowania filtrów pasmowo-przepustowych to laboratoria testowe RF, w których symuluje się warunki testowe dla różnych zastosowań.

  • Filtr dolnoprzepustowy

    Filtr dolnoprzepustowy

     

    Cechy

     

    • Niewielkie rozmiary i doskonałe osiągi

    • Niska tłumienność wtrąceniowa pasma przepustowego i wysokie tłumienie

    • Szerokie, wysokoczęstotliwościowe pasma przepustowe i zaporowe

    • Filtry dolnoprzepustowe Concept działają w zakresie od DC do 30 GHz i obsługują moc do 200 W

     

    Zastosowania filtrów dolnoprzepustowych

     

    • Odłącz komponenty o wysokiej częstotliwości w każdym systemie, którego częstotliwość przekracza zakres częstotliwości roboczej.

    • Filtry dolnoprzepustowe są stosowane w odbiornikach radiowych w celu uniknięcia zakłóceń o wysokiej częstotliwości

    • W laboratoriach testowych RF filtry dolnoprzepustowe są używane do konstruowania złożonych układów testowych

    • W transceiverach RF filtry dolnoprzepustowe służą do znacznej poprawy selektywności niskich częstotliwości i jakości sygnału.

  • Szerokopasmowy współosiowy sprzęgacz kierunkowy 6dB

    Szerokopasmowy współosiowy sprzęgacz kierunkowy 6dB

     

    Cechy

     

    • Wysoka kierunkowość i niski poziom IL

    • Dostępne są wielokrotne, płaskie wartości sprzęgania

    • Minimalna zmiana sprzężenia

    • Pokrywa cały zakres 0,5 – 40,0 GHz

     

    Sprzęgacz kierunkowy to pasywne urządzenie służące do pobierania próbek padającej i odbitej mocy mikrofalowej, wygodnie i dokładnie, przy minimalnym zakłóceniu linii przesyłowej. Sprzęgacze kierunkowe są używane w wielu różnych zastosowaniach testowych, w których moc lub częstotliwość muszą być monitorowane, poziomowane, alarmowane lub kontrolowane

  • Szerokopasmowy współosiowy sprzęgacz kierunkowy 10 dB

    Szerokopasmowy współosiowy sprzęgacz kierunkowy 10 dB

     

    Cechy

     

    • Wysoka kierunkowość i minimalne straty wtrąceniowe RF

    • Dostępne są wielokrotne, płaskie wartości sprzęgania

    • Dostępne są struktury mikropaskowe, paskowe, koncentryczne i falowodowe

     

    Sprzęgacze kierunkowe to układy czteroportowe, w których jeden port jest odizolowany od portu wejściowego. Służą do próbkowania sygnału, czasami zarówno fali padającej, jak i odbitej.

     

  • Szerokopasmowy współosiowy 20dB sprzęgacz kierunkowy

    Szerokopasmowy współosiowy 20dB sprzęgacz kierunkowy

     

    Cechy

     

    • Sprzęgacze kierunkowe mikrofalowe szerokopasmowe 20 dB, do 40 Ghz

    • Szerokopasmowy, wielooktawowy ze złączami SMA, 2,92 mm, 2,4 mm, 1,85 mm

    • Dostępne są projekty niestandardowe i zoptymalizowane

    • Kierunkowe, dwukierunkowe i dwukierunkowe

     

    Sprzęgacz kierunkowy to urządzenie, które pobiera niewielką ilość mocy mikrofalowej w celach pomiarowych. Pomiary mocy obejmują moc padającą, moc odbitą, wartości współczynnika SWR itp.

  • Szerokopasmowy współosiowy 30dB sprzęgacz kierunkowy

    Szerokopasmowy współosiowy 30dB sprzęgacz kierunkowy

     

    Cechy

     

    • Wydajność można zoptymalizować pod kątem ścieżki do przodu

    • Wysoka kierunkowość i izolacja

    • Niska strata wtrąceniowa

    • Dostępne są wersje kierunkowe, dwukierunkowe i dwukierunkowe

     

    Sprzęgacze kierunkowe są ważnym typem urządzenia przetwarzającego sygnały. Ich podstawową funkcją jest próbkowanie sygnałów RF przy ustalonym stopniu sprzężenia, z wysoką izolacją między portami sygnału i próbkowanymi portami

  • 2-drożny rozdzielacz zasilania SMA i rozdzielacz zasilania RF

    2-drożny rozdzielacz zasilania SMA i rozdzielacz zasilania RF

    • Zapewnia wysoką izolację, blokując przesłuchy sygnału pomiędzy portami wyjściowymi

    • Dzielniki mocy Wilkinson zapewniają doskonałą amplitudę i równowagę fazową

    • Rozwiązania multioktawowe od DC do 50 GHz

  • 4-drożny rozdzielacz zasilania SMA i rozdzielacz zasilania RF

    4-drożny rozdzielacz zasilania SMA i rozdzielacz zasilania RF

     

    Cechy:

     

    1. Ultraszerokopasmowy

    2. Doskonała równowaga fazowa i amplitudowa

    3. Niski współczynnik SWR i wysoka izolacja

    4. Struktura Wilkinsona, złącza koncentryczne

    5. Dostosowane specyfikacje i zarysy

     

    Rozdzielacze/rozdzielacze mocy Concept's Power Dividers/Splitters są zaprojektowane tak, aby rozbić sygnał wejściowy na dwa lub więcej sygnałów wyjściowych o określonej fazie i amplitudzie. Tłumienie wtrąceniowe mieści się w zakresie od 0,1 dB do 6 dB przy zakresie częstotliwości od 0 Hz do 50 GHz.