Blocs DC intérieurs
La fonction centrale du bloc DC est d'empêcher les signaux de courant direct (DC) de passer tout en permettant aux signaux de courant alternatif de courant (AC), en particulier les signaux radiofréquences (RF), de passer en douceur . Cette caractéristique est d'une grande importance dans de nombreux circuits car il peut empêcher les signaux DC d'avoir des effets indésirables sur des circuits sous-sévères .}
Description
Introduction du produit
La fonction principale du bloc DC consiste à empêcher les signaux de courant direct (CC) de passer tout en permettant aux signaux de courant alternatif de courant (AC), en particulier Courant direct et évite l'interférence du biais CC avec la transmission normale des signaux RF .
Caractéristiques de la structure du produit
Pour certains scénarios d'application qui nécessitent une connexion aux câbles coaxiaux, les blocs CC RF avec emballage coaxial seront utilisés . Cette forme d'emballage a d'excellentes performances RF et des capacités d'anti-interférence, en garantissant que la transmission efficace des signaux RF entre le câble coaxial et le circuit interne . le bloc RF DC avec un plan de coaxial avec un conducteur Central et un conducteur RF DC avec un coaxial paquet de coaxial ont généralement un conducteur et un conducteur RF DC avec un coffre avec un conducteur Central et un conducteur RF DC avec un colate PIN pour la connexion à la couche de blindage externe du câble coaxial . Le circuit interne est connecté aux broches via une structure de connexion RF spéciale pour répondre aux exigences de performance de faible perte et d'isolement élevé . Généralement, les interfaces coaxiales des blocs DC comprennent divers types d'interfaces RF, comme SMA, 2 {{7} 1 . 85 mm. Le conducteur extérieur est passivé en acier inoxydable et le conducteur est en laiton plaqué d'or.
Application de produit
Dans la communication sans fil: dans les émetteurs-récepteurs sans fil, il est utilisé pour séparer les composants DC et AC des signaux radiofréquences (RF) ., il évite que le biais CC affecte le traitement des signaux RF par les circuits ultérieurs, en garantissant la transmission et l'amplification normales des signaux RF .}
FAQ des achats
Type de produit
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|
Sku |
Série de connecteurs |
Fréquence |
Vswr |
Perte |
|
Fr 5- gdcb -18 g-smas -50 |
Sma femelle |
10 MHz ~ 18 GHz |
1.35 |
0,7 dB |
|
Tension, DC max (volts) |
Puissance, entrée maximale (watts) |
Type de bloc |
Matériau du corps |
Placage corporel |
|
+50 |
2 |
Bloc intérieur |
Acier inoxydable |
Passivé |
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|
Sku |
Série de connecteurs |
Fréquence |
Vswr |
Perte |
|
Fr 5- gdcb -27 g-sma-jk |
Sma femelle |
30 MHz ~ 27 GHz |
1.25 |
0,8 dB |
|
Tension, DC max (volts) |
Puissance, entrée maximale (watts) |
Type de bloc |
Matériau du corps |
Placage corporel |
|
+50 |
2 |
Bloc intérieur |
Acier inoxydable |
Passivé |
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|||
|
Sku |
Série de connecteurs |
Fréquence |
Vswr |
Perte |
|
Fr 5- gdcb -40 g -292 e |
2,92 mm femelle |
10 MHz ~ 40 GHz |
1.30 |
0,5 dB |
|
Tension, DC max (volts) |
Puissance, entrée maximale (watts) |
Type de bloc |
Matériau du corps |
Placage corporel |
|
+60 |
2 |
Bloc intérieur |
Acier inoxydable |
Passivé |
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|||
|
Sku |
Série de connecteurs |
Fréquence |
Vswr |
Perte |
|
Fr 5- gdcb -67 g -185 e |
1,85 mm femelle |
10 MHz ~ 67 GHz |
1.50 |
0,9 dB |
|
Tension, DC max (volts) |
Puissance, entrée maximale (watts) |
Type de bloc |
Matériau du corps |
Placage corporel |
|
+60 |
2 |
Bloc intérieur |
Acier inoxydable |
Passivé |
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