方法 | freq.range | il。 マックスdb) | VSWR マックス | 分離 min(db) | 入力電源 (W) | コネクタタイプ | モデル |
6ウェイ | 0.5-2.0GHz | 1.5 | 1.4 | 20.0 | 20 | SMA-F | PD06-F8888-S(500-2000MHz) |
6ウェイ | 0.5-6.0GHz | 2.5 | 1.5 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD06-F8313-S(500-6000MHz) |
6ウェイ | 0.5-8.0GHz | 3.8 | 1.8 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD06-F8318-S(500-8000MHz) |
6ウェイ | 0.7-3.0GHz | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD06-F1211-S(700-3000MHz) |
6ウェイ | 0.8-18.0GHz | 4 | 1.8 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD06-F9214-S(0.8-18GHz) |
6ウェイ | 1.0-4.0GHz | 1.5 | 1.4 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD06-F8888-S(1-4GHz) |
6ウェイ | 2.0-18.0GHz | 2.2 | 1.8 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD06-F8211-S(2-18GHz) |
6ウェイ | 6.0-18.0GHz | 1.8 | 1.8 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD06-F7650-S(6-18GHz) |
6ウェイパワーディバイダーは、ワイヤレス通信システムで広く使用されているRFデバイスです。 1つの入力端子と6つの出力端子で構成されており、入力信号を6つの出力ポートに均等に配布して、パワー共有を達成できます。このタイプのデバイスは一般に、マイクロストリップライン、円形構造などを使用して設計されており、電気性能と無線周波数の特性が良好です。
6ウェイパワーディバイダーは、主にワイヤレス通信システムでの信号と電力の割り当てに使用され、一般的なアプリケーションシナリオには、ベースステーション、アンテナアレイ、RFテスト機器などが含まれます。
6ウェイパワーディバイダーを使用する場合、デバイスの動作周波数範囲がシステムの周波数要件と一致し、関連する仕様と設計要件に従ってインストールおよびデバッグする必要があることに注意する必要があります。同時に、実際の状況に従って適切な電力分割比と電力損失を選択する必要があります
6つの方法Power Dividerは、ワイヤレス通信システムで使用されるパッシブデバイスです。これには、次の特性と利点があります。
マルチチャネル分割:パワーディバイダーが入力信号を6つの出力に均等に分割できる6つの方法で、信号のマルチチャネル分割を達成します。これは、複数の受信機またはアンテナに無線周波数信号を割り当てる必要があるアプリケーションに非常に役立ちます。
低挿入損失:6つのパワースプリッターは通常、低損失材料と設計を使用して、信号分布中のエネルギー損失を最小限に抑えます。これは、信号割り当て中に電力損失が少なく、システム効率が高いことを意味します。
バランスパフォーマンス:パワースプリッターの6つの方法は通常、バランスパフォーマンスが良好で、さまざまな出力ポートにわたって平等なパワーとフェーズを提供します。これは、各レシーバーまたはアンテナが同じ信号強度を受け取ることを保証するために重要です。
ブロードバンド:通常、パワースプリッターが広い周波数範囲で動作し、複数の周波数帯域での信号割り当て要件に適応できます。これにより、ワイヤレス通信システムで非常に柔軟で順応性があります。
高い信頼性:6つのパワーディバイダーは、可動部品や電子コンポーネントのないパッシブデバイスであるため、信頼性が高くなります。これは、ワイヤレス通信システムの長期的な安定した動作にとって重要です。