Что такое широкополосный усилитель. Какие бывают типы широкополосных усилителей. Как работает широкополосный усилитель. Для чего применяются широкополосные усилители. Каковы основные характеристики широкополосных усилителей.
Что такое широкополосный усилитель и его основные характеристики
Широкополосный усилитель — это электронное устройство, предназначенное для усиления сигналов в широком диапазоне частот. Основные характеристики широкополосных усилителей:
- Широкая полоса пропускания — от нескольких МГц до нескольких ГГц
- Равномерное усиление во всем рабочем диапазоне частот
- Низкий уровень шума и искажений
- Высокая линейность усиления
- Согласованные входное и выходное сопротивления (обычно 50 Ом)
Коэффициент усиления широкополосных усилителей обычно составляет 10-40 дБ. Важным параметром является равномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) — разница между максимальным и минимальным усилением в рабочей полосе частот.
Основные типы широкополосных усилителей
Существует несколько основных типов широкополосных усилителей:
Резистивные широкополосные усилители
В этих усилителях для расширения полосы пропускания используются резистивные элементы в цепях обратной связи и коррекции. Они имеют равномерную АЧХ, но относительно низкий коэффициент усиления.
Распределенные усилители
Построены по принципу искусственной длинной линии. Обеспечивают широкую полосу за счет суммирования усиления нескольких каскадов. Имеют высокую выходную мощность.
Реактивно-корректированные усилители
Используют индуктивно-емкостные цепи коррекции для расширения полосы. Позволяют получить высокое усиление в широкой полосе частот.
Усилители с обратной связью
Применение отрицательной обратной связи позволяет расширить полосу пропускания и улучшить линейность усиления.
Принцип работы широкополосного усилителя
Принцип работы широкополосного усилителя основан на следующих ключевых моментах:
- Входной сигнал подается на вход усилительного каскада
- Активный элемент (транзистор, микросхема) усиливает входной сигнал
- Цепи коррекции и обратной связи обеспечивают равномерное усиление в широкой полосе частот
- Выходные цепи согласования передают усиленный сигнал в нагрузку
Для расширения полосы пропускания применяются различные методы:
- Использование высокочастотных активных элементов
- Применение цепей частотной коррекции
- Введение отрицательной обратной связи
- Каскадное включение усилительных ступеней
Области применения широкополосных усилителей
Широкополосные усилители находят применение во многих областях радиоэлектроники:
- Системы радиосвязи и телекоммуникаций
- Контрольно-измерительное оборудование
- Радиолокационные системы
- Аппаратура для тестирования ЭМС
- Лабораторное и исследовательское оборудование
- Медицинская электронная аппаратура
- Системы кабельного телевидения
Они используются везде, где требуется усиление сигналов в широком диапазоне частот с минимальными искажениями.
Ключевые параметры при выборе широкополосного усилителя
При выборе широкополосного усилителя необходимо учитывать следующие основные параметры:
- Диапазон рабочих частот
- Коэффициент усиления
- Неравномерность АЧХ
- Выходная мощность
- Коэффициент шума
- Входное и выходное сопротивление
- Динамический диапазон
- Напряжение питания
Важно выбирать усилитель с характеристиками, соответствующими конкретной задаче и условиям применения.
Современные тенденции в разработке широкополосных усилителей
В настоящее время наблюдаются следующие тенденции в развитии широкополосных усилителей:
- Расширение рабочего диапазона частот до десятков и сотен ГГц
- Повышение выходной мощности
- Улучшение линейности и снижение искажений
- Миниатюризация конструкции
- Снижение энергопотребления
- Интеграция дополнительных функций (регулировка усиления, защита и др.)
- Применение новых полупроводниковых материалов (GaN, SiC)
Эти тенденции направлены на улучшение характеристик и расширение возможностей широкополосных усилителей.
Особенности проектирования широкополосных усилителей
При разработке широкополосных усилителей необходимо учитывать ряд особенностей:
- Тщательный выбор активных элементов с подходящими частотными свойствами
- Оптимизация цепей согласования для обеспечения равномерной АЧХ
- Применение специальных методов коррекции частотной характеристики
- Использование качественных ВЧ компонентов и материалов
- Обеспечение стабильности работы во всем диапазоне частот
- Минимизация паразитных связей и наводок
Правильный учет этих факторов позволяет создавать широкополосные усилители с высокими техническими характеристиками.
Широкополосные усилители | Rohde & Schwarz
Широкополосные усилители | Rohde & SchwarzПоразительные ВЧ-характеристики.
Широкополосные усилители R&S представляют собой инновационные полупроводниковые решения с исключительными ВЧ-характеристиками для выработки ВЧ-мощности до 13 кВт в диапазоне частот от 4 кГц до 6 ГГц. Это очень компактные усилители с максимально высокой плотностью мощности, которые устойчивы к самому серьезному рассогласованию выходного сигнала и отличаются высокой эксплуатационной готовностью. Сферы применения варьируются от амплитудной, частотной, фазовой и импульсной модуляции до модуляции OFDM. Модульная структура обеспечивает проверенную на практике масштабируемость систем. Разнообразные варианты коммутации входных, выходных и контрольных портов удовлетворяют требованиям самых сложных установок для ВЧ-систем.
Подробнее
Характеристики
{{#attributes}}
{{{ label }}}
{{/attributes}}
{{#attributes}}
{{{label}}}
{{#icon}}
{{/icon}} {{^icon}}
{{{value}}}
{{/icon}}
{{/attributes}}
{{/products}}Запросить информацию
У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация? Просто заполните эту форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. .
Г-н
Г-жа
No information
Имя
Фамилия
Адрес электронной почты
Компания
СтранаAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, The Democratic Republic Of TheCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicCôte D’IvoireDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHongkongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic OfIraqIrelandIsle Of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People’s Republic OfKorea, Republic OfKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, The Former Yugoslav Republic OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States OfMoldova, Republic OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Territory, OccupiedPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussian FederationRwandaRéunionSaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, United Republic OfThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, U. S.Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabweÅland Islands
Телефон (напр. +7 495 1234 5678)
Город
Текст запросаProduct information requestService/Support request
Email confirmation (optional)
Я хочу получать информацию от Rohde & Schwarz по
Электронной почте
Почте
Согласие на получение маркетинговых материалов
Что именно это означает?
Я соглашаюсь с тем, что ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG и предприятие ROHDE & SCHWARZ или его дочерняя компания, указанная на данном Веб-сайте, может обращаться ко мне выбранным способом (по электронной или обычной почте) с целью маркетинга и рекламы (например, сообщения о специальных предложениях и скидках), относящейся в числе прочего к продуктам и решениям в области контрольно-измерительной техники, защищенной связи, мониторинга и тестирования сети, вещания и средств массовой информации, а также кибербезопасности.
Ваши права
Настоящее заявление о согласии может быть в любое время отозвано путем отправки электронного письма с темой «Unsubscribe» (отказ от подписки на рассылку) по адресу: news@rohde-schwarz. com.Кроме этого, в каждом отправляемом вам письме имеется ссылка на отказ от подписки на рассылку будущих рекламных материалов.Дополнительная информация об использовании персональных данных и процедуре отказа от их использования содержится в Положении о конфиденциальности.
Обязательное поле Предоставляя свои персональные данные, я подтверждаю их достоверность и свое согласие на их обработку Обществом с ограниченной ответственностью «РОДЕ и ШВАРЦ РУС» (ОГРН 1047796710389, ИНН 7710557825, находящемуся по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 58) в следующем объеме и следующими способами: обработку с использованием средств автоматизации и без таковых, сбор, систематизацию, классификацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, шифрование с помощью любых средств защиты, включая криптографическую, запись на электронные носители, составление и переработку перечней и информационных систем, включающих мои персональные данные, маркировку, раскрытие, трансграничную передачу моих персональных данных, том числе, на территории стран всего мира, передачу с использованием средств электронной почты и/или эцп, в том числе, передачу с использованием интернет-ресурсов, а также обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу в государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством, использование иными способами, необходимыми для обработки, но не поименованными выше до момента ликвидации / реорганизации Компании либо до моего отзыва настоящего согласия.
Ваш запрос отправлен. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
An error is occurred, please try it again later.
Общая и юридическая информация
Manufacturer’s recommended retail price (MSRP). The price shown does not include VAT. Prices and offers are only intended for entrepreneurs and not for private end consumers.
Условия и положения участия в розыгрыше призов «Осциллографы Rohde & Schwarz — 10 лет на рынке»
1. Розыгрыш призов «Осциллографы Rohde & Schwarz — 10 лет на рынке» (далее «Розыгрыш») проводится компанией Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, адрес: Mühldorfstraße 15, 81671, г. Мюнхен, Германия, тел. +49 89 41 29 0 (далее «R&S»).
2. Желающие принять участие в розыгрыше могут зарегистрироваться в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. с указанием ФИО, названия компании и адреса корпоративной электронной почты.
3. Участие является бесплатным и не зависит от покупки товаров или услуг.
4. Участие в розыгрыше и получение призов возможно только для юридических лиц. Физические лицо не может участвовать от собственного имени, но допускается участие в качестве представителя юридического лица при условии заполнения заявки на участие от имени и по поручению юридического лица.
5. Призом в розыгрыше является один из 10 осциллографов R&S®RTB2000 в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.:
Приз: 1x цифровой осциллограф R&S®RTB2000
6. Розыгрыш проводится в штаб-квартире Rohde & Schwarz по адресу Mühldorstrasse 15, 81671, г. Мюнхен. Победитель будет оповещен по электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7. Официальный представитель юридического лица обязуется сообщить Rohde & Schwarz о том, что приз был получен. В случае отказа от получения приза или отсутствии ответа в течение 2 (двух) недель будет определен новый победитель. Если определение победителя в течение 4 (четырех) недель не будет возможным, розыгрыш прекращается и приз отзывается.
8.Сотрудники R&S и члены их семей, а также лица, знакомые с процессом проведения розыгрыша и члены их семей не допускаются к заполнению заявки на участие.
9. Выплата стоимости приза в денежном эквиваленте не допускается. Призы не могут передаваться третьим лицам. Любые налоги, сборы, пошлины, взносы и другие платежи, взимаемые в стране участника, несет участник.
10. Персональные данные обрабатываются только в целях участия в розыгрыше и будут удалены через 4 (четыре) недели по окончании розыгрыша, если не оговорено иное.
11. Любой участник, не выполняющий данные Условия и положения, будет отстранен от участия в розыгрыше компанией R&S. В этом случае призы также могут быть отозваны задним числом. В случае если приз был отозван по причине невыполнения данных Условий и положений участник обязуется вернуть его за собственный счет на адрес R&S, указанный в п. 1, и будет определен новый победитель.
12. Участники не могут претендовать на призы этого розыгрыша, и судебное разбирательство в этом отношении не допускается.
13. Проведение розыгрыша и любые возникшие из него договорные отношения между R&S и соответствующим участником регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Германии, без применения коллизионного права. В случае возникновения любых споров, прямо или косвенно связанных с участием в настоящем Розыгрыше, исключительной юрисдикцией обладают суды г. Мюнхена (Германия).
- {{{login}}}
{{{flyout}}}
{{! ]]> }}4. Широкополосный усилитель
В ряде случаев необходимо расширить диапазон частот усилителя. Для усиления колебаний более высоких частот необходимо применять лампы с более высокой крутизной и малой входной емкостью. Большое применение получили такие широкополосные усилители, в которых с помощью дополнительных реактивных сопротивлений осуществляется коррекция частотной характеристики.
На рис.12а показана схема реостатного усилителя с низкочастотной коррекцией. В отличие от обычной схемы здесь имеются два дополнительных элементаRФи СФ(сопротивление и емкость фильтра). Эквивалентная схема каскада для низких частот представлена на рис.12б.
Из рисунка (рис.12б) видно, что на низких частотах, когда сопротивление емкости фильтра СФвелико, последовательно сRАвключено сопротивление фильтра и общее сопротивление нагрузки становится равным, т.е. увеличивается. Это приводит к возрастанию усиления на низких частотах и низкочастотный завал АХЧ сдвигается в сторону более низких частот. Чтобы эффект подъема усиления на нижних частотах был достаточно заметен, обычно берутRФв несколько раз большеRА. На средних и верхних частотах сопротивление емкости СФнастолько мало, что нагрузочным сопротивлением является толькоRА.
На рис.13а показана схема усилителя с высокочастотной коррекцией, дающая расширение полосы частот в область более высоких частот. В этой схеме последовательно с RАвключен корректирующий дроссельLА. Он входит в состав параллельного колебательного контура, который также содержит паразитную емкость СПи сопротивлениеRА. Эквивалентная схема каскада изображена на рис.13б.
Колебательный контур LАRАСПявляется нагрузочным сопротивлением для лампы на верхних частотах. На какой-то достаточно высокой частоте в контуре возникает резонанс токов. Сопротивление контура при резонансе возрастает и за счет этого увеличивается коэффициент усиления каскада. Чтобы контур имел резонансные свойства, сопротивлениеRАприходится брать сравнительно небольшим (порядка единиц килоом). Вследствие этого коэффициент усиления широкополосного усилителя получается значительно ниже, чем в обычных RCусилителях. Форма частотной характеристики в области верхних частот в сильной степени зависит от добротности контураQ. На рис.14 представлена схема усилителя с низкочастотной и высокочастотной коррекцией, а на рис.15 – его частотная характеристика.
5. Резонансный усилитель
Схема резонансного усилителя на пентоде показана на рис. 16. Нагрузкой каскада является параллельный LC контур. Следует иметь в виду, что параллельно контуру включены также паразитные емкости САК+СМ+СН. Поэтому общая емкость контура равна С=С+ САК+СМ+СН. Импеданс контураZимеет максимум на резонансной частотеf0. На рис.17 изображены резонансные кривые двух контуров, имеющих различные добротностиQ. На резонансной частоте сопротивление контура является чисто активным. Поскольку усиление каскада тем больше, чем больше сопротивление его нагрузки, то частотная характеристика резонансного усилителя повторяет форму резонансной кривой контура (рис.3а).
6. Отрицательная обратная связь в усилителях
Качественные показатели усилителя улучшаются, если в нем применена отрицательная обратная связь (ООС). В этом случае на сетку лампы одновременно с входным напряжением подается часть выходного напряжения (напряжение обратной связи), фаза которого на средних частотах противоположна фазе входного напряжения.
Напряжение обратной связи бывает пропорционально либо выходному напряжению, либо выходному току. Реже встречается комбинированный вид обратной связи. В зависимости от способа подачи напряжения обратной связи на вход усилителя различают последовательную и параллельную обратную связь. Перечисленные варианты схем отрицательной обратной связи приведены на рис.18.
В результате применения ООС происходит значительное уменьшение нелинейных искажений, частотных и фазовых искажений. Может быть увеличено входное и уменьшенно выходное сопротивление усилителя. Недостатком является уменьшение коэффициента усиления, так как напряжение на сетке UСменьше входного напряжения UВХ. Кроме того, в усилителях с отрицательной обратной связью, охватывающей несколько каскадов, может произойти самовозбуждение. Поэтому в редких случаях отрицательной обратной связью охватывают более двух каскадов.
Из схем, приведенных на рис. 18, наибольшее распространение получила схема с последовательной обратной связью по напряжению (рис.18а). В ней наиболее удачно сочетаются все положительные свойства отрицательной обратной связи. В этой схеме напряжение обратной связи получается при помощи делителя, составленного из сопротивлений R1 иR2, суммарная величина которых значительно больше сопротивленияRН. Напряжение обратной связиUподается на вход усилителя в противофазе с входным напряжением так, чтоUС=UВХ-U. Напряжение обратной связи составляет некоторую часть выходного напряженияU=UВЫХ, где- коэффициент обратной связи. В рассматриваемой схеме. Учитывая, чтоUВЫХ=КUUСполучим, что U=КUUС. Отсюда UС=UВХ-КUUСили UВХ=UС(1+КU).- это коэффициент усиления усилителя с отрицательной обратной связью. Он в (1+КU) раз меньше коэффициента усиления усилителя без обратной связи.
Настраиваемый широкополосный усилитель. Широкополосные усилители. Контрольно-измерительное и антенное оборудование. Продукция.
- Описание
- Особенности
- Информация для заказа
- Технические характеристики
Широкополосные усилители BBA130 предлагают множество настроек, поэтому вы можете оптимально настроить выходной сигнал на свое конкретное приложение. Во время работы вы можете настроить рабочий класс для транзисторов между классом А и классом AB, а также выбрать максимальную выходную мощность или более высокий недопустимый выход на выходе.
Усилитель для каждого приложения
- Оптимизированная пользователем настройка
- Регулируемая точка смещения
- Максимальная выходная мощность по сравнению с более высоким допуском несоответствия
Гибкий контроль и управление
- Ручная операция
- Локальная и удаленная работа через веб-браузер и ПК
- Дистанционное управление через Ethernet
- Два разных блокировки
Все в одном
- Компактная, модульная конструкция
- Компактные и гибкие: двухполосные и двухдиапазонные усилители в четырех HU
- Широкие возможности переключения для входов, выходов и портов выборки
Дополнительное оборудование и расширения
Однополосные усилители BBA130 | |
---|---|
Полоса частот: от 80 МГц до 1,0 ГГц | |
BBA130-BC100 | 100 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC180 | 180 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC240 | 240 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC350 | 350 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC750 | 750 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC1500 | 1500 Вт, с воздушным охлаждением, система 12HU |
BBA130-BC1800 | 1800 Вт, с воздушным охлаждением, система 20HU |
BBA130-BC2100 | 2100 Вт, с воздушным охлаждением, система 20HU |
BBA130-BC2700 | 2700 Вт, с воздушным охлаждением, система 20HU |
BBA130-BC4200 | 4200 Вт, с воздушным охлаждением, система 35HU |
Диапазон частот: от 0,69 ГГц до 3,2 ГГц | |
BBA130-D45 | 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-D90 | 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-D160 | 160 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-D300 | 300 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-D600 | 600 Вт, с воздушным охлаждением, система 12HU |
BBA130-D1200 | 1200 Вт, с воздушным охлаждением, система 20HU |
Диапазон частот: от 2,5 ГГц до 6,0 ГГц | |
BBA130-E22 | 22 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-E45 | 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-E90 | 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-E150 | 150 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-E280 | 280 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
Сдвоенные усилители мощности BBA130 | |
Полосы частот: 2 × 80 МГц до 1 ГГц | |
BBA130-BC100BC100 | 100 Вт / 100 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC180BC180 | 180 Вт / 180 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC240BC240 | 240 Вт / 240 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC350BC350 | 350 Вт / 350 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
Полосы частот: 2 × 0,69 ГГц до 3,2 ГГц | |
BBA130-D45D45 | 45 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-D90D90 | 90 Вт / 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-D160D160 | 160 Вт / 160 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
Полосы частот: 2 х 2,5 ГГц до 6,0 ГГц | |
BBA130-E22E22 | 22 Вт / 22 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-E45E45 | 45 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-E90E90 | 90 Вт / 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-E150E150 | 150 Вт / 150 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
Двухполосные усилители BBA130 | |
Полосы частот: от 80 МГц до 1,0 ГГц и от 0,69 ГГц до 3,2 ГГц | |
BBA130-BC180D45 | 180 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC180D90 | 180 Вт / 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC180D160 | 180 Вт / 160 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC240D45 | 240 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC240D90 | 240 Вт / 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC240D160 | 240 Вт / 160 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC350D45 | 350 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC350D90 | 350 Вт / 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA130-BC350D160 | 350 Вт / 160 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D45E22 | 45 Вт / 22 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D45E45 | 45 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D90E22 | 90 Вт / 22 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D90E45 | 90 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D90E90 | 90 Вт / 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D160E45 | 160 Вт / 45 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D160E90 | 160 Вт / 90 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
BBA150-D160E150 | 160 Вт / 150 Вт, с воздушным охлаждением, отдельный модуль 4HU |
Дополнительное оборудование и расширения | |
BBA-B101 вар. 02 | Дистанционное управление через GPIB |
BBA-B101 вар.03 | Дистанционное управление через GPIB для стойки до 30 HU |
BBA-B101 вар.04 | Дистанционное управление через GPIB для стойки более 30 HU |
BBA-B110 | Переключатель ВЧ входа (1:2 или 2:1, N) |
BBA-B116 | Переключатель ВЧ входа (1:6, N) |
BBA-B120 | Переключатель ВЧ выхода (2:1 или 1:2, N) |
BBA-B121 | Переключатель ВЧ выхода (2:2, 7/16) |
BBA-B122 | Переключатель ВЧ выхода (2:2, 7/8 «EIA) |
BBA-B123 | Переключатель ВЧ выхода (2:2, 1 5/8 «EIA) |
BBA-B126 | Переключатель ВЧ выхода (6:1, N) |
BBA-B130 | Быстрое выключение усиления (mute) |
BBA-B132 | Система защитной входной блокировки |
BBA-B140 вар.02 | ВЧ-порты измерения прямого и отраженного сигнала (на передней панели) |
BBA-B140 вар. 03 | ВЧ-порты измерения прямого и отраженного сигнала (на задней панели) |
BBA-B141 вар.02 | Порты регистрации измерений прямого и отраженного сигнала (на передней панели) |
BBA-B141 вар.03 | Порты регистрации измерений прямого и отраженного сигнала (на задней панели) |
BBA-B142 | РЧ переключатель порта сэмплирования (2 × 2:1, N) |
BBA-B146 | РЧ переключатель порта сэмплирования (2 × 6:1, N) |
BBA-B160 | Интерфейс входа/выхода для управления SCPI-командами |
Радиочастотные характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон частот | от 80 МГц до 1,0 ГГц от 0,69 ГГц до 3,2 ГГц от 2,5 до 6,0 ГГц | ||||
Номинальная выходная мощность | от 100 Вт до 4200 Вт в диапазоне от 80 МГц до 1,0 ГГц | ||||
от 45 до 1200 в диапазоне от 0,69 ГГц до 3,2 ГГц | |||||
от 22 Вт до 280 в диапазоне от 2,5 ГГц до 6,0 ГГц | |||||
Номинальная выходная нагрузка | 50 | ||||
Усиление плоскостности | ± 3,8 дБ (или лучше, см. Технический паспорт) | ||||
Диапазон регулировки усиления | > 15 дБ | ||||
редвзятость | Класс A — класс AB, непрерывный (регулируемый) | ||||
Несоответствие несоответствий | VSWR 2: от 1 до 6: 1, непрерывный (регулируемый) | ||||
Возможность модуляции | AM, FM, φM, PM | ||||
Номинальный входной импеданс | 50 Ом | ||||
Максимальный входной уровень RF | Максимум. +15 дБм | ||||
Входной уровень для номинальной выходной мощности | -3,4 дБм | ||||
Номинальный выходной импеданс | 50 Ом | ||||
Толерантность выходного несоответствия, VSWR | 100%, без повреждений | ||||
РЧ соединения | |||||
Входной порт RF | N (розетка) | ||||
Выходной порт RF | N (розетка), 7/16 DIN (розетка) или 1 5/8″ EIA (розетка) | ||||
Порты выборки RF | N (розетка)передняя выходная мощность, опционально | ||||
N (розетка) отраженная выходная мощность, опционально | |||||
Обнаруженные порты пробы | N (розетка) передняя выходная мощность, опционально | ||||
N (розетка) отраженная выходная мощность, опционально | |||||
Графический пользовательский интерфейс | |||||
Локальный графический дисплей | 200 × 48 пикселей, монохромный | ||||
Веб-интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мбит/с | ||||
Дистанционное управление | |||||
Порт ЛВС | RJ-45, Ethernet 10/100 Мбит/с | ||||
Общие данные | |||||
Диапазон рабочего напряжения | 100 В до 240 В переменного тока ± 10%, однофазная, от 50 Гц до 60 Гц ± 6% (BBA130-BC100, BC180, BBA130-D45-D160, BBA130-Е22-E150) | ||||
110 В до 240 В переменного тока ± 10%, однофазный, от 50 Гц до 60 Гц ± 6% (BBA130-Е22-BC240, BBA130-Е22-BC350) | |||||
200 В до 240 В переменного тока ± 10%, однофазная, от 50 Гц до 60 Гц ± 6% (BBA130-BC750, BBA130-D300, D600, BBA130-E280) | |||||
380 В до 415 В переменного тока ± 10%, три фазы, с N, 50 Гц до 60 Гц ± 6% (BBA130-BC1500-BC4200, BBA130-D1200) | |||||
Воздушное охлаждение | принудительный воздух, встроенные вентиляторы, вход воздуха спереди, выход воздуха сзади | ||||
Габаритные размеры | |||||
Настольная модель 4 HU | 430 мм × 196 мм × 580 мм (W × H × D), вкл. вентиляторы, ручки и ноги | ||||
Аппаратные стойки ( | 19 «× 12 HU × 800 ммBBA130-BC1500 / -D600 | ||||
19 «× 20 HU × 800 мм BBA130-D1200 | |||||
19 «× 20 HU × 1000 мм BBA130-BC1800 / -BC2100 / -BC2700 | |||||
19 «× 35 HU × 1000 мм BBA130-BC4200 | |||||
Условия окружающей среды | |||||
Диапазон температур | от 0° C до + 40° C Рабочая Температура | ||||
от -20° C до + 70° C температура хранения | |||||
Влажное тепло | Максимум. +40 ° C при 95% относительной влажности.влажность, без конденсации | ||||
высота над уровнем моря | рабочая высота до 2000 м | ||||
высота хранения до 4600 м | |||||
Защита | |||||
Нагрузка VSWR | бесконечный | ||||
Блокировки | 1 автоматическая блокировка, 1 интерактивная блокировка | ||||
Защита входа от напряжения смещения | Уровень блока постоянного тока ≤ 50 В постоянного тока | ||||
Совместимость переходных напряжений | категория II, в соответствии с IEC60364-4-443 | ||||
Отключающая способность короткого замыкания | универсальный 20 A автоматический выключатель | ||||
Термическая перегрузка | выключение в случае тепловой перегрузки |
широкополосных усилителей
широкополосных усилителей ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
ВЫ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ > УСИЛИТЕЛИ > ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
Что такое широкополосные усилители?
Широкополосные усилители — это усилители, которые воспроизводят широкий диапазон сигналов без значительных потерь во всей полосе пропускания. Типичный широкополосный усилитель представляет собой мачтовый головной усилитель, установленный на телевизионной мачте и предназначенный не только для усиления ТВ-сигналов ОВЧ и УВЧ, но и для обеспечения низкого коэффициента шума. Не все широкополосные усилители такие широкие, поэтому мы рассмотрим здесь несколько примеров.
Первое, что я искренне рекомендую вам сделать, это купить этот замечательный справочник через мою партнерскую программу Amazon. Введение в проектирование радиочастот — Wes Hayward W7ZOI — настоятельно рекомендуется . Книга в мягкой обложке и изданная ARRL — доставка от 3 до 5 недель. Уэс Хейворд, наверное, научил меня 30% того, что я знаю в области электроники — еще веская причина.
Почему я лично настоятельно рекомендую эту книгу? Уэс Хейворд — самый проницательный дизайнер, которого я знаю, и его очень уважают как «гуру», и я не даю сильных рекомендаций легкомысленно. По цене (30 долларов США) это буквально самая дешевая инвестиция, которую вы когда-либо делали в свое образование в области электроники — поверьте мне, даже если вы не особенно интересуетесь радиочастотным проектированием, вы узнаете много основных принципов, которые универсальны в электронике. . А ты напишешь и поблагодаришь меня за то, что я сделал нам обоим одолжение.
Широкополосные усилители могут быть разработаны как с широкополосными трансформаторами, так и без них. Типичный пример без широкополосных трансформаторов показан на рисунке 1 ниже.
Рисунок 1. — ВЧ буферный усилитель с шунтирующей обратной связью
Здесь происходят очень интересные вещи. Во-первых, усилитель по своей природе является широкополосным, и полоса пропускания будет зависеть от используемых транзисторов. Мы не будем воспринимать здесь выражение «широкая полоса» слишком буквально. Конечно, мы ожидаем, что полоса пропускания в несколько МГц будет сосредоточена вокруг, скажем, 20 МГц. Не совсем как предусилитель для ТВ-мачты, но он, безусловно, будет хорошо работать на более низких частотах вплоть до звука.
ВЧ буферный усилитель с параллельной обратной связью
Во-вторых, входное сопротивление определяется резистором R1, в то время как исходное выходное сопротивление, вероятно, составляет около R5. В-третьих, коэффициент усиления по напряжению определяется отношением R3 резистора обратной связи Rfb, R3 к R1 входного резистора. При этом от любого усилителя требуется 5К6/1К или типичный коэффициент усиления по напряжению 5,6 или 15 дБ. Если вы не можете понять «типичное усиление напряжения 5,6 или 15 дБ», посмотрите на децибелы для дальнейшего объяснения.
С задней крышки Это руководство для новичков в радиочастотной или беспроводной связи, студентов, опытных техников или радиолюбителей! Хотя эта книга предназначена для людей, ранее знакомых с электроникой, она предоставляет читателю ценную информацию об основных и продвинутых концепциях, важных для изучения и применения радиочастотной беспроводной связи. В этом втором издании The Complete RF Справочник техника все главы были расширены, дополнены и / или обновлено…. ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС! — ОТ АМАЗОН |
Как работает ВЧ буферный усилитель
Как же все эти странности возникают в ВЧ-буферном усилителе с шунтирующей обратной связью? Если вы разобрались с основами «транзисторов с малым сигналом», вы бы знали, что база Q1 должна быть на 0,7 В (хотя иногда мы используем 0,65 В — все зависит от того, в какой школе вы учились
Так откуда же взять эти 0,7В? Не может пройти через R1, потому что перед ним есть блокировочный конденсатор. А через R2? Да, но как? Он питается током, протекающим через R3, равным 0,7 мА, и это по закону Ома (опять же) вызывает падение напряжения на R3 в 3,92В. Базовый ток Q1 достаточно мал, чтобы им можно было пренебречь.
Отсюда следует, что напряжение на эмиттере Q2 должно быть 0,7В + 3,92В = 4,62В и если это так, то база Q2 должна быть такой цифрой плюс его базовое смещение 0,7В или 5,32В и это тоже бывает быть коллекторным напряжением Q1.
Давайте подадим на этот небольшой широкополосный усилитель сигнал со среднеквадратичным значением около 50 мВ (70 мВ пиковое или 140 мВ пиковое-пиковое), а входное напряжение уменьшится до 70 мВ, тогда ток, протекающий через R1, возрастет и будет иметь тенденцию течь к базе. Q1, что приводит к падению напряжения коллектора Q1. Это, в свою очередь, вызывает соответствующее изменение напряжения эмиттера Q2, а также приводит к аналогичному уменьшению тока, протекающего через Rfb R3.
Этот процесс продолжается так, что на базе Q1 постоянно остается 0,7 В. Эффект заключается в том, что ток, протекающий через R1, вытесняет ток, протекающий через R3, и это постоянное значение 0,7 В на базе Q1 сохраняется. Из-за этого постоянного значения входное базовое сопротивление Q1 почти равно нулю, а входное сопротивление широкополосного усилителя аппроксимируется входным резистором R1, который «хорошо определен».
Без долгих математических вычислений можно показать, что коэффициент усиления по напряжению определяется исключительно отношением R3 к R1, а не характеристиками транзистора. Кроме того, на усилитель могут быть возложены значительные нагрузки, потому что каким бы ни был выходной сигнал, входной всегда настраивается на 0,7 В. Конечно, существуют ограничения, но шунтирующая обратная связь снижает выходное сопротивление. Короче говоря, за несколько дополнительных компонентов мы имеем почти «идеальный» усилитель.
Широкополосный ВЧ-усилитель с эмиттерной дегенерацией, шунтирующей обратной связью
В учебном пособии по дегенерации эмиттера мы улучшили производительность, разделив резистор эмиттера на два резистора и исключив только один из них для переменного или высокочастотного тока.
Теперь, если вы обеспечиваете обратную связь в фазе , вы получаете осциллятор. Что происходит в этом случае, так это то, что часть энергии на выходе возвращается обратно к , добавляя к входу, поэтому мы имеем устойчивые колебания или эффект маховика.
Это определенно НЕ цель. Мы хотим сделать прямо противоположное.
Мы возьмем некоторые выходные данные не в фазе , чтобы вычесть из входных данных. Это называется отрицательной обратной связью. Это огромная помощь стабильности. Все это направлено на достижение нашей цели — линейного усилителя.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ — шунтирующая обратная связь в сочетании с эмиттерным вырождением.
Как это делается. Довольно легко! Шунтирующая обратная связь достигается добавлением одного резистора и конденсатора между коллектором и базой нашего транзистора. Посмотрите на рисунок 2 ниже, который является просто рисунком 1 из учебника по дегенерации эмиттера с этим украшением. Для этого упражнения я собираюсь пойти в р.ф. приложение и заменить резистор R4 дросселем, это вполне может быть трансформатор.
Рис. 2. — ВЧ-буферный усилитель с шунтирующей обратной связью и схема эмиттерной дегенерации
Давайте посмотрим на дроссель RFC. Что это дает нам? Любая катушка индуктивности сопротивляется или сопротивляется изменению тока, протекающего в ней. Это приводит к сбросу любых р.ф. напряжение через разделительный конденсатор С3.
Еще лучше мы заменим наш RFC на широкополосный преобразователь. Во многих приложениях нам нужна широкая полоса пропускания, и поскольку наш широкополосный усилитель может подвергаться сильным внутриполосным сигналам, необходимо сместить наш усилитель на достаточно высокий постоянный ток коллектора. Мы видели специализированные примеры, когда этот постоянный ток превышает 100 мА! В этом приложении мы будем смещать скромный постоянный ток 10 мА.
Рис. 3. — широкополосный ВЧ-усилитель с параллельной обратной связью и эмиттерным вырождением
Если вы обращали внимание на учебник по усилителям слабого сигнала, вы должны знать, что мне нравится смещать базу транзистора примерно на 25% от Vcc, а для источника питания 12 В это около 3 В, а поскольку выход Ic будет 10 мА, мы нужно что-то около десятой части этого (1 мА) в качестве базового тока. Из этого следует, что для 1 мА базового тока сопротивление базы составит около 12 кОм, а в соотношении примерно 3 кОм и 9K. Давайте на данный момент сделаем R2 3K3, а R1 и Rfb вместе составят 8K7.
Если базовое напряжение равно 3 В, то напряжение на эмиттере равно 2,3 В, прочее pa? При напряжении эмиттера 2,3 В и токе коллектора 10 мА, протекающем через R3a и R3b, они должны в сумме 230 Ом.
А вот и «хитрый» трюк. Если вы возьмете квадратный корень из резистора эмиттера без шунта R3a, умноженного на Rfb резистора обратной связи, вы получите близкое приближение к входному сопротивлению! Да прочитайте это еще раз.
Таким образом, для входного сопротивления 50 Ом R3a * Rfb = 2500. Давайте посмотрим на некоторые стандартные номиналы резисторов. Если Rfb сделать 510 Ом (или использовать два резистора 1K параллельно), нам нужно 5 Ом для R3a. Если вы не можете получить 5,1 Ом (это 5R1), используйте резистор 4,7 (4R7) Ом. Вы можете использовать 220 Ом для R3b.
Для R2 мы использовали 3K3, делаем R1 8K2 с конечно Rfb 500 Ом. Остается только широкополосный выходной трансформатор.
Широкополосный выходной трансформатор этого типа обычно просто наматывается на ферритовом тороиде с реактивным сопротивлением, равным 4-5-кратному номинальному сопротивлению первичной нагрузки на самой низкой интересующей частоте. В этом приложении наш трансформатор представляет собой вариант передачи импеданса 4:1. Это означает, что T1 преобразует 200 Ом в 50 Ом. Из этого следует, что для реактивного сопротивления, скажем, 800 Ом на частоте 2 МГц нам потребуется индуктивность около 63 мкГн.
Этого можно легко добиться с помощью 30 бифилярных витков на тороиде FT-50-61. Теперь бифиляр просто означает, что нужно взять два отрезка проволоки одинаковой длины, растянуть их, зажав один конец в тисках и осторожно потянув. Затем вы должны скрутить всю длину проводов, пока не получите примерно один виток на дюйм. Если у вас есть ручная дрель, согните гвоздь в форме крючка, привяжите к нему другой конец проволоки и зажмите в патроне ручной дрели. Сохраняя натяжение, аккуратно скрутите провода.
Скрутив провода нужно промотать витки через тороид. Снова взглянув на рисунок 3, обратите внимание на две коричневые точки на трансформаторе. Они указывают на два пусковых провода, возможно, это были концы, которые вы вставили в патрон ручной дрели. Чрезвычайно важно, чтобы вы соблюдали эту полярность или фазировку, потому что иначе это не сработает.
Также обратите особое внимание на соединение коллектора транзистора с трансформатором. Он НЕ подключается к выходной линии. Все перекрестные соединения обозначены точками OK?
Любой приличный широкополосный усилитель нуждается в качественном транзисторе. Тот, что указан как 2N5179, имеет Ft около 1 ГГц. Всегда выбирайте транзистор с Ft, по крайней мере, в 10 раз превышающим максимальную ожидаемую частоту, а номинал Ic находится в пределах ожидаемых токов. Также обратите внимание, что для некоторых приложений с большим током часто требуется радиатор.
Наконец, верхний предел частоты в вашем широкополосном усилителе часто определяется длиной провода, фактически используемого в трансформаторе. Он начинает приближаться к значительной части длины волны верхнего частотного предела.
СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ ПО ШИРОКОПОЛОСНЫМ УСИЛИТЕЛЯМ
буферные усилителиэмиттер-дегенерация
отрицательный отзыв
небольшие усилители сигналов
присоединяйтесь к нашей «дискуссионной группе по электронике»
Ссылка на эту страницу
НОВИНКА! — Как напрямую перейти на эту страницу
Хотите создать ссылку на мою страницу с вашего сайта? Это не может быть проще. Знание HTML не требуется; даже технофобы могут это сделать. Все, что вам нужно сделать, это скопировать и вставить следующий код. Все ссылки приветствуются; Я искренне благодарю вас за вашу поддержку.
Скопируйте и вставьте следующий код для текстовой ссылки :
<а
href="https://www.electronics-tutorials.com/amplifiers/broad-band-amplifiers.htm" target="_top">посетите страницу широкополосных усилителей VK2TIP
и должно выглядеть так:
посетите страницу широкополосных усилителей VK2TIP
ВЫ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ > УСИЛИТЕЛИ > ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
автор Ян С. Пурди, VK2TIP сайта www.electronics-tutorials.com заявляет о моральном праве на
быть идентифицированным как автор этого веб-сайта и всего его содержимого. Copyright © 2000, все права защищены. Смотрите копирование и ссылки.
Эти электронные учебные пособия предназначены для индивидуального частного использования, и автор не несет никакой ответственности за применение, использование, неправильное использование любого из этих проектов или учебных пособий по электронике, которые могут привести к прямому или косвенному ущербу или потерям, связанным с этими проектами или учебными пособиями. . Все материалы предоставляются для бесплатного частного и публичного использования.
Коммерческое использование запрещено без предварительного письменного разрешения www.electronics-tutorials.com.
Copyright © 2000, все права защищены. URL — https://www.electronics-tutorials.com/amplifiers/broad-band-amplifiers.htm
Обновлено 15 мая 2000 г.
Широкополосные усилители | Rohde & Schwarz
Рекомендованная производителем розничная цена (MSRP). Указанная цена не включает НДС. Цены и предложения предназначены только для предпринимателей, а не для частных конечных потребителей.
1. Розыгрыш призов «10 лет осциллографам Rohde & Schwarz» (далее именуемый «Розыгрыш») организован компанией Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Mühldorfstraße 15, 81671 Мюнхен, Германия, тел. +49 89 41 29 0 (далее именуемый «R&S»).
2. Период розыгрыша. Этот розыгрыш проводится с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. R&S оставляет за собой право изменить дату окончания розыгрыша.
3. Участие. Покупка не требуется. В этом розыгрыше могут принять участие законные жители США и Канады в возрасте от 18 лет на момент подачи заявки. Сотрудники R&S, ее филиалов, дочерних компаний, партнеров по сбыту и агентов, а также ближайшие родственники каждого из них не имеют права. Государственные учреждения и учреждения (включая государственные университеты) и их сотрудники не имеют права участвовать или получать призы. Этот розыгрыш недействителен там, где это запрещено законом.
4. Вход. Заполните форму выше в период розыгрыша и следуйте инструкциям, чтобы заполнить и отправить форму. Ограничьте одну запись на человека. R&S по своему единоличному разумному усмотрению оставляет за собой право дисквалифицировать любые заявки лиц, которые, как установлено, вмешиваются или злоупотребляют каким-либо аспектом этого розыгрыша. Участник должен указать свое имя, адрес и адрес электронной почты, чтобы считаться имеющим право на участие.
5. Политика защиты данных и конфиденциальности. Чтобы считаться имеющим право на участие, участник должен предоставить личные данные, такие как имя, адрес и адрес электронной почты. Эти данные будут использованы для предоставления необходимой контактной информации для уведомления победителя. Помимо целей уведомления, собранные данные будут использоваться в маркетинговых целях, и участник соглашается разрешить R&S связаться с ним. Персональные данные, которые были получены от вас и сохранены, не будут проданы Rohde & Schwarz третьим лицам. Однако может потребоваться раскрытие ваших личных данных поставщикам услуг Rohde & Schwarz в деловых целях, чтобы они могли предоставлять услуги для Rohde & Schwarz. Веб-сайты Rohde & Schwarz могут содержать ссылки на другие веб-сайты. Это заявление о конфиденциальности не распространяется на эти другие веб-сайты, и компания Rohde & Schwarz не несет никакой ответственности ни за методы обеспечения конфиденциальности, ни за содержание этих других веб-сайтов. Дополнительную информацию о защите данных и конфиденциальности можно найти по адресу: http://www.rohde-schwarz.us/en/general_information/statement-of-rivacy_101515.html.
6. Описание приза. Будет определен один (1) победитель для каждого из одного (1) из десяти (10) цифровых осциллографов R&S®RTB2000. R&S оставляет за собой право заменить приз равной или большей стоимости в случае, если указанный приз станет недоступен. Денежный эквивалент или обмен не допускается. Все федеральные, государственные и/или местные подоходные и другие налоги или сборы, если таковые имеются, являются исключительной ответственностью победителя.
7. Шансы на победу. Шансы на победу в этом розыгрыше зависят от количества полученных допущенных заявок.
8. Выбор победителей. Розыгрыш проводится в штаб-квартире Rohde & Schwarz по адресу Muehldorstrasse 15, 81671 Мюнхен.
9. Уведомление победителя. Победители каждого из призов будут проинформированы по электронной почте в течение пяти (5) рабочих дней. Участник, выбранный в качестве победителя приза, должен сообщить Rohde & Schwarz о принятии цены. В случае отказа в приеме или отсутствия ответа в течение двух (2) недель будет выбран новый победитель. Если в течение четырех (4) недель не удается определить победителя, розыгрыш завершается, а приз аннулируется.
10. Ограничение ответственности. Принимая участие, участники освобождают и ограждают Rohde & Schwarz и ее соответствующих материнских компаний, дочерних компаний, аффилированных лиц, директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от любой и всей ответственности или любых травм, убытков или ущерба любого рода, возникающих в результате или в связи с этом розыгрыше или с любым присужденным призом. Денежный эквивалент или обмен призов не допускается. Призы не подлежат передаче. Все налоги, сборы, пошлины, сборы и другие платежи, взимаемые в стране участника, несет участник.
11. Интернет. Если по какой-либо причине Интернет-часть Розыгрыша не может работать, как планировалось, включая заражение компьютерным вирусом, ошибки, вмешательство, несанкционированное вмешательство, мошенничество, технические сбои или любые другие причины, не зависящие от R&S или ее третьих лиц, сторонние провайдеры, которые нарушают администрирование, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение этого розыгрыша или влияют на него, R&S оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить, прекратить, изменить или приостановить розыгрыш, а также дисквалифицировать любое лицо, которое вмешивается с процессом входа.
R&S не несет ответственности за любую ошибку, упущение, прерывание, удаление, дефект, задержку в работе или передаче, отказ линии связи, кражу или уничтожение, несанкционированный доступ или изменение записей. R&S не несет ответственности за какие-либо проблемы или техническую неисправность какой-либо телефонной сети или линий, компьютерных онлайн-систем, серверов или провайдеров, компьютерного оборудования или программного обеспечения, а также за невозможность получения компанией Rohde & Schwarz любого электронного сообщения или записи по техническим причинам. проблемы или перегруженность трафика в Интернете или на любом веб-сайте, или любое их сочетание, включая любые травмы или повреждения компьютера участника или любого другого лица, связанные или возникшие в результате участия или загрузки каких-либо материалов в этом Розыгрыше.
12. Общие условия.
а. Участники соглашаются соблюдать условия этих официальных правил и решения R&S, которые являются окончательными и обязательными по всем вопросам, касающимся данного Розыгрыша. Любой Участник, который не соблюдает настоящие Условия и положения, может быть дисквалифицирован компанией R&S из этого Розыгрыша. В таких случаях призы также могут быть отозваны задним числом. В случае отзыва приза задним числом из-за несоблюдения настоящих Положений и условий, он должен быть возвращен соответствующим участником за его счет на адрес R&S, указанный в № 1, и будет выбран новый победитель. Розыгрыш и любые договорные отношения, вытекающие из него между R&S и соответствующим участником, регулируются и толкуются в соответствии с законами Германии без каких-либо коллизионных норм. Суды Мюнхена, Германия, обладают исключительной юрисдикцией в случае любых споров, возникающих прямо или косвенно в связи с участием в этом Розыгрыше.
б. Подоходный налог: Победитель из США должен будет предоставить R&S свой номер социального страхования по номеру 1099 на общую сумму (текущая оценка составляет примерно 1540 долларов США), которая будет выдана. Любой победитель несет единоличную ответственность за любые и все налоговые обязательства/ответственность за это. R&S не несет ответственности за какие-либо налоги или налоговые последствия для победителя или для победителя, связанные с выигрышами в розыгрышах.
13. Информация о победителе. Чтобы узнать имена победителей, отправьте конверт с маркой и обратным адресом в компанию Rohde & Schwarz USA, Inc. по адресу 6821 Benjamin Franklin Drive, Columbia, MD 21046.
ATTN: Победитель — осциллографы Rohde & Schwarz, посвященные 10-летию розыгрыша. Запросы, полученные после 1 января 2021 года, выполняться не будут.
Экстремальный широкополосный доступ | Изделия для прокладки кабеля
Усилители Infinity Premise сочетают в себе революционный дизайн и уникальные характеристики в компактном корпусе. Полная линейка усилителей для любой установки, точная инженерия и высококачественные материалы гарантируют максимальную производительность.
Сравнительная таблица усилителей MoCA
Инструмент выбора усилителя
Купить усилители онлайн
Характеристики продукта
HIDE [ — ]Все усилители Extreme Broadband Engineering включают следующие важные функции:
Порт данных
Пассивный порт данных гарантирует работу модема даже в случае потери питания. Синий порт и синяя этикетка Extreme упрощают идентификацию для установщика. Один из способов Extreme — избавиться от догадок при установке. Умная.
Дистанционное питание
Теперь установщик может дистанционно подавать питание от самой удобной розетки в доме. Включите обратное питание через пассивный модемный порт или через активный выход 1. В любом случае Infinity Premise Amplifier обеспечивает максимальную гибкость мощности среди всех усилителей на рынке. Легкий.
True Flex
Установите усилитель в наилучшей конфигурации независимо от ситуации. Установите усилитель горизонтально, вертикально или просто защелкните в корпусе Infinity Premise Enclosure, устраняя необходимость в винтах и крепежных элементах. Корпус True Flex — самый универсальный корпус из когда-либо созданных. Наслаждаться.
Компактный корпус
Компания Extreme представила самый маленький и компактный усилитель на рынке. Небольшой и компактный означает меньше места для инвентаря, меньшие корпуса и повышенную гибкость установки. Маленький след. Большая производительность. Чем меньше, тем лучше.
Unity Gain
Гарантируется, что это самая простая установка, которую может выполнить технический специалист. Независимо от того, что идет по падению, усилитель будет выдавать одинаковые дБ на каждом порту как в прямом, так и в обратном направлении. Никаких расчетов, никакой путаницы, никаких ошибок. Простой.
Двойной светодиод
Двойной светодиод Независимо от того, как вы устанавливаете усилитель Infinity Premise Amplifier, всегда виден светодиод состояния. Еще один способ, которым Extreme облегчает работу установщика. Блестящий.
Усилители Data Plus
Усилители Data Plus обладают уникальными конструктивными особенностями, повышающими надежность и сокращающими время установки. Запатентованный синий порт/синяя этикетка отмечает пассивный порт данных.
При использовании пассивного порта передачи данных на усилителе работа модема/VoIP не прерывается в случае потери питания. Дополнительные выходы остаются активными и увеличивают уровни дБ на указанное усиление.
Двойные светодиодные индикаторы состояния, небольшая компактная конструкция и корпус True Flex — это лишь некоторые особенности, помогающие техническому специалисту при любой установке. Не говоря уже о превосходной технике.
Показать подробности [ + ]
Двунаправленные усилители
Двунаправленные усилители обеспечивают усиление как в прямом, так и в обратном направлении.
Войдите, чтобы скачать
PDF-файлы продукта
Купить онлайн
Войдите, чтобы скачать
PDF-файлы продукта
Войдите, чтобы скачать
Продукт PDFS
Входит в систему для загрузки
Product PDFS
Buy Online
Вход для скачивания
Product PDFS
. предлагают пассивный доход.
Войдите, чтобы скачать
Product PDFs
Войдите, чтобы скачать
Product PDFs
Войдите, чтобы загрузить
Product PDFs
Цифровые РЧ-усилители
Компания Extreme Broadband Engineering предлагает полную линейку цифровых РЧ-усилителей и модулей усилителей для повышения гибкости установки и повышения надежности.
Разработанный в соответствии с высочайшими техническими характеристиками и качеством изготовления, каждый усилитель перед отправкой с завода проверяется вручную. 100% контроль качества гарантирует надежность усилителя премиум-класса.
Показать подробности [ + ]
Вперед
Усилители прямого направления обеспечивают усиление только в прямом направлении, обеспечивая пассивный возврат.
ИПА1001
Усилитель с 1 выходом, пассивный реверс
Войдите, чтобы скачать
PDF-файлы с описанием продукта
Купить онлайн
IPA1001FIC
Усилитель с 1 выходом, пассивный реверс, выходной порт FIC
Войдите, чтобы скачать
Усилитель с 2 выходами, пассивный реверс
Войдите, чтобы скачать
PDF-файлы продукта
IPA1004
Усилитель с 4 выходами, пассивный обратный
Войдите для загрузки
PDF-файлы продукта
Реверс
Реверс Усилители реверса добавляют обратное усиление к любой установке.