გსურთ ტრანსპორტი? დაგვიკავშირდით ახლავე
  • გვერდის_ბანერი1

სიახლეები

სიჩუანური კინლიონის მიკროტალღური ტექნოლოგია - კომბინატორი


სიჩუანური კინლიონის მიკროტალღური ტექნოლოგია——კომბინატორი

Sichuan Keenlion Microwave Technology დაარსებული 2004 წელს, Sichuan Keenlion Microwave techenology CO., Ltd. პასიური მიკროტალღური კომპონენტების წამყვანი მწარმოებელია სიჩუან ჩენდუში, ჩინეთი.

ჩვენ ვთავაზობთ მაღალი ხარისხის სარკისებურ კომპონენტებს და მათთან დაკავშირებულ მომსახურებას მიკროტალღური ღუმელებისთვის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. პროდუქცია ეკონომიურია და მოიცავს სხვადასხვა სიმძლავრის გამყოფს, მიმართულების შემაერთებელს, ფილტრებს, კომბინატორებს, დუპლექსერებს, მორგებულ პასიურ კომპონენტებს, იზოლატორებსა და ცირკულატორებს. ჩვენი პროდუქცია სპეციალურად შექმნილია სხვადასხვა ექსტრემალური გარემოსა და ტემპერატურისთვის. სპეციფიკაციები შეიძლება ჩამოყალიბდეს მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად და გამოიყენება ყველა სტანდარტული და პოპულარული სიხშირის დიაპაზონისთვის, სხვადასხვა გამტარობით DC-დან 50 გჰც-მდე.

კომბინატორი

უსადენო მობილური საკომუნიკაციო სისტემაში, კომბინატორის მთავარი ფუნქციაა შემავალი მრავალზოლიანი სიგნალების გაერთიანება და მათი იმავე შიდა განაწილების სისტემაში გამოტანა.

საინჟინრო გამოყენებაში, 800 MHz C ქსელი, 900 MHz G ქსელი ან სხვა სხვადასხვა სიხშირეები ერთდროულად უნდა გამოვიდეს. კომბინატორის გამოყენებით, შიდა გამანაწილებელი სისტემის კომპლექტს შეუძლია ერთდროულად იმუშაოს CDMA სიხშირის დიაპაზონში, GSM სიხშირის დიაპაზონში ან სხვა სიხშირის დიაპაზონებში.

მაგალითად, რადიოანტენის სისტემაში, რამდენიმე სხვადასხვა სიხშირული დიაპაზონის (მაგალითად, 145 მჰც და 435 მჰც) შემავალი და გამომავალი სიგნალები გაერთიანებულია კომბინატორის მეშვეობით და შემდეგ უკავშირდება რადიოსადგურს მიმწოდებლის საშუალებით, რაც არა მხოლოდ ზოგავს მიმწოდებელს, არამედ თავიდან აგაცილებთ სხვადასხვა ანტენის გადართვის უსიამოვნებას.

 

 

Eეფექტი

საინჟინრო აპლიკაციებში აუცილებელია 800MHz C ქსელის და 900MHz G ქსელის გაერთიანება. კომბინატორის გამოყენებით, შიდა გამანაწილებელი სისტემის კომპლექტს შეუძლია ერთდროულად იმუშაოს CDMA და GSM დიაპაზონებში. კიდევ ერთი მაგალითისთვის, რადიო ანტენის სისტემაში, რამდენიმე სხვადასხვა სიხშირული დიაპაზონის (მაგალითად, 145mhz და 435mhz) შემავალი და გამომავალი სიგნალები გაერთიანებულია კომბინატორის მეშვეობით და შემდეგ უკავშირდება რადიოსადგურს მიმწოდებლის საშუალებით, რაც არა მხოლოდ ზოგავს მიმწოდებელს, არამედ თავიდან აიცილებს სხვადასხვა ანტენების გადართვის პრობლემას..

 

პრინციპული ანალოგიის აღწერა

კომბინატორი, როგორც წესი, გადამცემ ბოლოში გამოიყენება. მისი ფუნქციაა სხვადასხვა გადამცემებიდან გაგზავნილი ორი ან მეტი რადიოსიხშირული სიგნალის ერთში გაერთიანება და ანტენის მიერ გადაცემულ რადიოსიხშირულ მოწყობილობებზე მათი გაგზავნა, თითოეული პორტის სიგნალებს შორის ურთიერთქმედების თავიდან აცილების პარალელურად.

კომბინატორებს, როგორც წესი, აქვთ ორი ან მეტი შემავალი პორტი და მხოლოდ ერთი გამომავალი პორტი. პორტის იზოლაცია მნიშვნელოვანი ინდექსია, რომელიც აღწერს ორი სიგნალის ერთმანეთზე გავლენის არარსებობის უნარს. როგორც წესი, ის 20 დბ-ზე მეტი უნდა იყოს.

3dB ხიდის კომბინატორს აქვს ორი შემავალი და ორი გამომავალი პორტი, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზ 2-ში. ის ჩვეულებრივ გამოიყენება ორი უკაბელო გადამტანი სიხშირის სინთეზირებისა და ანტენაში ან გამანაწილებელ სისტემაში მიწოდებისთვის. თუ გამოიყენება მხოლოდ ერთი გამომავალი პორტი, მეორე გამომავალი პორტი უნდა იყოს დაკავშირებული 50 ვატიან დატვირთვასთან. ამ დროს, სიგნალის შერწყმის შემდეგ არის 3dB დანაკარგი. ზოგჯერ ორივე გამომავალი პორტის გამოყენებაა საჭირო, ამიტომ არ ხდება დატვირთვა და არც 3dB დანაკარგი.

მობილური ტელეფონის სიგნალის მიღება და გაგზავნა ერთ ანტენაზე გააერთიანეთ. GSM სისტემაში, რადგან გადამცემ-მიმღები ერთსა და იმავე დროის ჭრილში არ არის, მობილურ ტელეფონს შეუძლია გადამცემ-მიმღების იზოლირებისთვის დუპლექსერის გამოყენება გამოტოვოს და მხოლოდ მარტივი გადამცემ-მიმღების კომბინატორი გამოიყენოს, რათა გაგზავნის და მიღების სიგნალები ერთ ანტენაში გააერთიანოს ერთმანეთთან ჩარევის გარეშე.

მიმღები წრედისთვის, ანტენა იღებს სიგნალს, შედის მიმღებ არხში კომბინატორის მეშვეობით, ერევა მიღებულ ლოკალურ ოსცილატორის სიგნალს (ანუ სიხშირის სინთეზატორის მიერ გენერირებულ მიღებულ VCO სიგნალს), გარდაქმნის მაღალი სიხშირის სიგნალს შუალედურ სიხშირის სიგნალად და შემდეგ ახდენს სიგნალის კვადრატული დემოდულაციას მიღებული I და Q სიგნალების გენერირებისთვის; შემდეგ ხორციელდება GMSK (გაუსის ფილტრის მინიმალური სიხშირის ცვლის გასაღები) დემოდულაცია ანალოგური სიგნალის ციფრულ სიგნალად გარდასაქმნელად და შემდეგ იგზავნება საბაზისო ზოლის დამუშავების ბლოკში.

გადამცემი წრედისთვის, საბაზისო ნაწილი აგზავნის TDMA ჩარჩოს მონაცემთა ნაკადს (270.833 კბიტ/წმ სიჩქარით) GSMK მოდულაციისთვის, რათა შეიქმნას გადამცემი I და Q სიგნალები, რომლებიც შემდეგ იგზავნება გადამცემი აღმავალი გადამყვანში გადამცემი სიხშირის დიაპაზონში მოდულაციისთვის. სიმძლავრის გაძლიერების შემდეგ, გადამცემი აგზავნის მას ანტენის საშუალებით.

სიხშირის სინთეზატორი უზრუნველყოფს გადამცემი და მიმღები მოწყობილობებისთვის სიხშირის გარდაქმნისთვის საჭირო ლოკალური ოსცილატორის სიგნალს და იყენებს ფაზური ბლოკირების მარყუჟის ტექნოლოგიას სიხშირის სტაბილიზაციისთვის. ის იღებს სიხშირის საცნობარო მნიშვნელობას საათის საცნობარო სქემიდან.

ტაქტური საცნობარო წრედი, როგორც წესი, 13 მჰც ტაქტურია. ერთი მხრივ, ის უზრუნველყოფს ტაქტურ საცნობარო წრედს სიხშირის სინთეზის წრედისთვის და მოქმედ ტაქტს ლოგიკური წრედისთვის.

მთავარი კლასიფიკაცია

ორმაგი სიხშირის კომბინატორი

① JCDUP-8019

GSM და 3G ორმაგი სიხშირის კომბინირებული მოწყობილობა არის ორი შემავალი და ერთი გამომავალი. GSM სიგნალი (885-960mhz) შეიძლება გაერთიანდეს 3G სიგნალთან (1920-2170Mhz).

② JCDUP-8028

DCS და 3G ორმაგი სიხშირის კომბინატორი არის ორ-შემავალი და ერთი-გამომავალი მოწყობილობა. DCS სიგნალი (1710-1880mhz) შეიძლება გაერთიანდეს 3G სიგნალთან (1920-2170Mhz).

③ JCDUP-8026B

(TETRA / iden / CDMA / GSM) და (DCS / PHS / 3G / WLAN) ორმაგი სიხშირის კომბინატორი არის ორ-შემავალი და ერთი-გამომავალი მოწყობილობა. ერთი პორტი მოიცავს tetra / iden, CDMA და GSM სისტემის სიხშირულ დიაპაზონს (800-960 MHz) და შეუძლია tetra / iden, CDMA, GSM ან მათი ნებისმიერი კომბინაციის შეყვანა; მეორე პორტი მოიცავს DCS, PHS, 3G და WLAN სისტემის სიხშირულ დიაპაზონს (1710-2500 mhz) და შეუძლია DCS, PHS, 3G, WLAN ან მათი ნებისმიერი კომბინაციის შეყვანა.

④ JCDUP-8022

(CDMA / GSM / DCS / 3G) და WLAN ორმაგი სიხშირის შემაერთებელი არის ორ-შემავალი და ერთი-გამომავალი მოწყობილობა. ერთი პორტი მოიცავს CDMA, GSM, DCS და 3G სისტემის სიხშირულ დიაპაზონს (824-960 / 1710-2170mhz) და შეუძლია CDMA, GSM, DCS, 3G ან მათი ნებისმიერი კომბინაციის შეყვანა; მეორე პორტი მოიცავს WLAN სისტემის სიხშირულ დიაპაზონს (2400-2500mhz) და შეუძლია WLAN სისტემის სიგნალების შეყვანა.

სამი სიხშირის კომბინატორი

① JCDUP-8024 / JCDUP-8024B

GSM, DCS და 3G სამსიხშირიანი კომბინირებული მოწყობილობა სამშემომავალი და ერთი გამომავალია. შესაძლებელია GSM (885-960mhz), DCS (1710-1880mhz) და 3G (1920-2170MHz) სიგნალების გაერთიანება.

② JCDUP-8018

GSM, 3G და WLAN სამსიხშირიანი კომბინირებული მოწყობილობა სამშემომავალი და ერთი გამომავალია. შესაძლებელია GSM (885-960mhz), 3G (1920-2170Mhz) და WLAN (2400-2500mhz) სიგნალების გაერთიანება.

ოთხი სიხშირის კომბინატორი

① JCDUP-8031

GSM, DCS, 3G და WLAN ოთხსიხშირიანი კომბინატორი არის ოთხსიხშირიანი მოწყობილობა. შესაძლებელია GSM (885-960mhz), DCS (1710-1880mhz), 3G (1920-2170Mhz) და WLAN (2400-2483.5mhz) ოთხსიხშირიანი სიგნალების გაერთიანება.

გარდა ამისა, კომბინატორის გამოყენებისას უნდა აღინიშნოს, რომ საბაზო სადგურის ან გამეორებლის სიგნალის მიწოდების რეჟიმი უსადენოა და მისი წყარო ფართო სპექტრია. ამიტომ, ზოგიერთ შემთხვევაში სიგნალის სისუფთავის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ვიწრო გამტარობის ზოლი; კომბინატორის სიგნალის მიწოდების რეჟიმი საკაბელოა და სიგნალი პირდაპირ წყაროდან არის აღებული, რაც ვიწრო სპექტრის სიგნალია. მაგალითად, კომბინატორის jcdup-8026b CDMA / GSM არხს აქვს 800-960 MHz არხის სიგანე. GSM გადამტანი სიხშირის სიგნალზე წვდომისას, რადგან წყარო არის გადამტანი სიხშირის სიგნალი, მიწოდების მეთოდი საკაბელოა და არხში მხოლოდ ეს გადამტანი სიხშირის სიგნალია სხვა ჩარევის სიგნალების გარეშე. ამიტომ, კომბინატორის ფართო არხის დიზაინი პრაქტიკული გამოყენებისას შესაძლებელია.

ასევე შეგვიძლია თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად მოვარგოთ RF პასიური კომპონენტები. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ მორგების გვერდზე, რათა მოგვაწოდოთ თქვენთვის საჭირო სპეციფიკაციები.
https://www.keenlion.com/customization/

ემალი:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 21 თებერვალი