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Divisor de 4 puertos WIFI de 5100 a 5900 MHz compacto
- Divisor de 4 puertos WIFI de 5100 a 5900 MHz compacto.
- Multiplicador de puertos para conexiones de antenas WIFI.
- Opera en la banda de los 5100 MHz a los 5900 MHz.
- Ideal para conectar 3 antenas WIFI a una misma electrónica de red inalámbrica.
- Dispone de 4 puertos.
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- Divisor de 4 puertos WIFI de 5100 a 5900 MHz compacto.
- Multiplicador de puertos para conexiones de antenas WIFI.
- Opera en la banda de los 5100 MHz a los 5900 MHz.
- Ideal para conectar 3 antenas WIFI a una misma electrónica de red inalámbrica.
- Dispone de 4 puertos.
Más información
Multiplicador de 4 puertos para conexiones WIFI perfecto para la banda de 5100 a 5900 MHz. Tiene 4 puertos y permite conectar 3 antenas WIFI a una misma electrónica de red inalámbrica como, por ejemplo, un punto de acceso WIFI. Además, ofrece una gran variedad de especificaciones, como un número de 3 puertos N hembra, un aislamiento de 20 dB, una pérdida de inserción de 5,6 dB, un VSWR de 1,4, una impedancia de 50 Ohm, una potencia máxima de 50 W y un tamaño de 40x38x19 mm.
Especificaciones
- Divisor de 4 puertos WIFI de 5100 a 5900 MHz compacto.
- Multiplicador de puertos para conexiones de antenas WIFI.
- Opera en la banda de los 5100 MHz a los 5900 MHz.
- Ideal para conectar 3 antenas WIFI a una misma electrónica de red inalámbrica.
- Dispone de 4 puertos.
- Aislamiento: >= 20 dB.
- Pérdida de inserción: <= 5,6 dB.
- VSWR: <= 1,4.
- Impedancia de 50 Ohm.
- Potencia máxima de 50 W.
- Tamaño de 40x38x19 mm.
- Peso bruto: 240 g
- Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 7.0 x 7.0 x 2.0 cm
- Número de paquetes: 1
- Medidas del paquete: 7.0 x 7.0 x 2.0 cm
Términos Técnicos
- Impedancia
- Hz
- Wifi
La impedancia (Z) es una magnitud física fundamental que determina la oposición total que un circuito eléctrico presenta al flujo de una corriente alterna (CA) cuando se le aplica una tensión determinada.
A diferencia de la resistencia eléctrica convencional, la impedancia es una cantidad compleja que integra tanto la resistencia (componente real) como la reactancia (componente imaginaria inductiva o capacitiva). En el dominio de la frecuencia, la impedancia se representa matemáticamente mediante fasores, permitiendo el análisis de circuitos donde la tensión y la corriente no están necesariamente en fase. En sistemas de corriente continua (CC), la impedancia se simplifica y equivale exclusivamente a la resistencia, operando con un ángulo de fase de cero grados.
| Parámetro | Especificación Técnica |
|---|---|
| Símbolo | Z |
| Unidad de Medida | Ohmio (Ω) |
| Componentes | Resistencia (R) y Reactancia (X) |
| Fórmula Compleja | Z = R + jX |
La gestión precisa de la impedancia es un pilar crítico en el diseño de hardware de alta frecuencia y sistemas de transmisión de datos. En el desarrollo de PCBs modernas, el control de la impedancia característica es indispensable para evitar reflexiones de señal y asegurar la integridad de datos en interfaces de alta velocidad como PCIe, DDR5 y buses de red. El acoplamiento de impedancias garantiza la máxima transferencia de potencia y minimiza las pérdidas por retorno en la infraestructura de telecomunicaciones.
Análisis Fasorial y Reactancia
La impedancia se visualiza en el plano complejo, donde la parte real se sitúa en el eje horizontal y la reactancia en el eje vertical, permitiendo a los ingenieros calcular filtros, resonancias y respuestas de frecuencia con precisión matemática.
Ventajas de la Gestión de Impedancia
- Optimización de la transferencia de energía entre fuente y carga.
- Reducción significativa de interferencias electromagnéticas (EMI).
- Mejora de la fidelidad de señal en sistemas de audio profesional y RF.
- Prevención de daños por sobretensión en redes de distribución eléctrica.
Nota: El control de la impedancia es el estándar de oro para la estabilidad operativa en arquitecturas de hardware avanzado.
