특징:
- 낮은 VSWR
주파수 분배기는 입력 신호 주파수를 상수 요소로 나누어 더 낮은 주파수의 출력 신호를 생성하는 전자 부품입니다. 신호 처리 및 주파수 제어에 중요한 역할을 합니다.
1. 주파수 분배기는 입력 신호의 주파수를 더 낮은 주파수로 나눌 수 있으며 일반적으로 입력 주파수는 2, 3, 4 등의 배수로 나눌 수 있습니다.
2. 주파수 분배기는 일반적으로 주파수 분배기 회로, 주파수 분배기 칩 또는 카운터를 사용하여 구현됩니다.
3. 주파수 분배기는 디지털 논리 회로 또는 클럭 제어 회로에 적용될 수 있습니다.
1. 신호 처리 최적화: 입력 신호의 주파수가 감소되거나 여러 주파수 구성 요소로 나뉩니다. 이는 특정 주파수 범위의 신호를 처리하고 분석해야 하는 애플리케이션에 유용합니다.
2. 주파수 제어 및 타이밍 생성: 입력 신호의 주파수를 고정 배수로 나누어 주파수 분배기는 더 낮은 주파수 출력 신호를 생성할 수 있습니다.
3. 통신 및 무선: 고주파 신호는 특정 통신 표준 및 프로토콜 요구 사항에 맞게 저주파로 분할됩니다.
4. 신호 스펙트럼 분석: 입력 신호를 더 낮은 주파수 범위로 분할하면 신호의 스펙트럼 분석 및 주파수 영역 처리를 더 쉽게 수행할 수 있습니다.
그만큼퀄웨이브회사는 사전 분배기 2 주파수, 6 주파수 및 10 주파수 3 구성을 갖춘 0.1~26.5GHz 주파수 분배기를 제공하며, 초광대역 적용 범위, 작은 전류 및 작은 크기, 높은 입력 감도 및 낮은 위상 잡음 특성을 갖춘 제품을 제공합니다. 실험실 시스템, 광섬유 무선 주파수, 고주파 통신, 마이크로파 장비 및 전자전 레이더 시스템. 고객 문의를 환영합니다. 우리는 전문적인 서비스를 제공할 것입니다.
2개의 주파수 분배기 | |||||||||
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부품 번호 | 입력 주파수(GHz) | 출력 주파수(GHz) | 출력 전력(dBm 최소) | 분할 비율 | 고조파(dBc 최대) | 스퓨리어스(dBc 최대) | 전압(V) | 전류(A) | 리드타임(주) |
QFD2-100 | 0.1 | 0.05 | 5~8 | 2 | -60 | -75 | 12 | 0.15 | 4~6 |
QFD2-500-26500 | 0.5~26.5 | 0.25~13.25 | -3 | 2 | - | - | 12 | 0.1 | 4~6 |
6개의 주파수 분배기 | |||||||||
부품 번호 | 입력 주파수(GHz) | 출력 주파수(GHz) | 출력 전력(dBm 최소) | 분할 비율 | 고조파(dBc 최대) | 스퓨리어스(dBc 최대) | 전압(V) | 전류(A) | 리드타임(주) |
QFD6-0.001 | - | 1K | - | 6 | - | - | +5 | - | 4~6 |
10개의 주파수 분배기 | |||||||||
부품 번호 | 입력 주파수(GHz) | 출력 주파수(GHz) | 출력 전력(dBm 최소) | 분할 비율 | 고조파(dBc 최대) | 스퓨리어스(dBc 최대) | 전압(V) | 전류(A) | 리드타임(주) |
QFD10-900-1100 | 0.9~1.1 | 0.09~0.11 | 5~8 | 10 | -30 | -75 | +12 | 0.2 | 4~6 |
QFD10-1000 | 1 | 0.1 | 5~8 | 10 | -30 | -75 | +12 | 0.2 | 4~6 |
QFD10-9900-10100 | 9.9~10.1 | 0.99~1.01 | 7~10 | 10 | - | - | +8 | 0.23 | 4~6 |
32개의 주파수 분배기 | |||||||||
부품 번호 | 입력 주파수(GHz) | 출력 주파수(GHz) | 출력 전력(dBm 최소) | 분할 비율 | 고조파(dBc 최대) | 스퓨리어스(dBc 최대) | 전압(V) | 전류(A) | 리드타임(주) |
QFD32-2856 | 2.856 | 0.08925 | 10±2 일반 | 32 | - | - | +12 | 0.3 | 4~6 |