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90-Grad-Sektor-Antenne 3,5 GHz und 17 dBi
- Betriebsfrequenz: 3400 bis 3600 MHz.
- Gewinn: 17 dBi.
- VSWR: <= 1,5.
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 90 °.
- Strahlungswinkel vertical: 7 °.
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- Betriebsfrequenz: 3400 bis 3600 MHz.
- Gewinn: 17 dBi.
- VSWR: <= 1,5.
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 90 °.
- Strahlungswinkel vertical: 7 °.
Mehr Info
Sektorantenne mit einer Verstärkung von 17 dBi und einer Betriebsfrequenz von 3,5 GHz aus leichtem, aber widerstandsfähigem ABS-Kunststoff. Es hat Hardware für die Befestigung am Mast, die die korrekte Ausrichtung der Antenne ermöglicht.
Spezifikationen
- Betriebsfrequenz: 3400 bis 3600 MHz.
- Gewinn: 17 dBi.
- VSWR: <= 1,5.
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 90 °.
- Strahlungswinkel vertical: 7 °.
- F/B-Verhältnis:> 25 dB.
- Polarisation: Vertikal.
- Impedanz: 50 Ohm.
- Maximale Leistungsaufnahme: 100 W.
- Stecker: N-Buchse in der Rückseite der Antenne integriert.
- Antennengröße: 700 x 160 x 70 mm.
- Gewicht: 3,6 kg.
- Durchmesser der Montagestange: 40 bis 70 mm.
- Maximale Windgeschwindigkeit: 241 Km/h.
- Gewicht: 4.23 kg
- Anzahl der Produkte: 1
Fachbegriffe
- Impedanz
- Hz
- ABS
- dBi
Die Impedanz (Z), auch Scheinwiderstand genannt, ist der Gesamtwiderstand, den ein Stromkreis dem Wechselstrom (AC) entgegensetzt.
Sie erweitert den Begriff des ohmschen Widerstands auf Wechselstromkreise und besteht aus einem Realteil (Wirkwiderstand) und einem Imaginärteil (Blindwiderstand). Während der Widerstand nur einen Betrag hat, besitzt die Impedanz sowohl einen Betrag als auch eine Phase. Bei Gleichstrom (DC) entspricht die Impedanz dem rein ohmschen Widerstand.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Symbol | Z |
| Einheit | Ohm (Ω) |
In der modernen Hochfrequenztechnik ist die Impedanzkontrolle entscheidend für die Signalintegrität. Bei der Entwicklung von Leiterplatten für Hochgeschwindigkeitsbusse wie DDR5 verhindert die präzise Impedanzanpassung Signalreflexionen und Datenverlust.
Frequenzabhängiges Verhalten
Da die Impedanz von der Frequenz abhängt, ermöglicht sie die gezielte Steuerung von Filtern und Resonanzkreisen in der Kommunikationstechnik.
Hauptvorteile
- Maximale Leistungsübertragung durch Anpassung.
- Minimierung von Signalreflexionen.
- Präzise Filterung in der Audiotechnik.
Hinweis: Die Impedanz ist die Basis für das Verständnis komplexer Wechselstromnetzwerke.
