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Extensor activo de largo alcance TCP/IP por coaxial 1000 m
- Extensor activo que transfiere señal Ethernet a una distancia de hasta 1000 m utilizando cable coaxial de 75 Ohms.
- Velocidad de transmisión en BNC: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (1000m). Velocidad de transmisión en RJ45: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (800 m) con IP09.
- Cada módulo dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra y DIP Switch.
- RJ45 soporta estándar de 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T1.
- Soporta Auto MDI/MDI-X.
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- Extensor activo que transfiere señal Ethernet a una distancia de hasta 1000 m utilizando cable coaxial de 75 Ohms.
- Velocidad de transmisión en BNC: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (1000m). Velocidad de transmisión en RJ45: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (800 m) con IP09.
- Cada módulo dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra y DIP Switch.
- RJ45 soporta estándar de 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T1.
- Soporta Auto MDI/MDI-X.
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Extensor activo de señal Ethernet TCP/IP a través de cable coaxial. Consiste en dos módulos que disponen de un conector RJ45 hembra y de un conector BNC hembra cada uno. Ambos módulos se interconectan mediante cable coaxial. La señal de cable Ethernet para la transmisión de señal TCP/IP tiene una limitación de 1000 m.
Especificaciones
- Extensor activo que transfiere señal Ethernet a una distancia de hasta 1000 m utilizando cable coaxial de 75 Ohms.
- Velocidad de transmisión en BNC: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (1000m). Velocidad de transmisión en RJ45: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (800 m) con IP09.
- Cada módulo dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra y DIP Switch.
- RJ45 soporta estándar de 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T1.
- Soporta Auto MDI/MDI-X.
- Activo. Cada módulo requiere fuente de alimentación (DC12V, 0.5 mA). Se incluyen dos fuentes de alimentación.
- LEDs indicadores de encendido/apagado y estado de cada puerto.
- Montados en carcasa metálica de color negro.
- Tamaño de cada módulo: 49 x 98.7 x 25 mm.
- Se puede enlazar con cables de nuestras referencias #RC01x y #TT006.
- Peso bruto: 440 g
- Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 4.9 x 9.9 x 2.5 cm
- Número de paquetes: 1
- Medidas del paquete: 24.0 x 14.5 x 4.5 cm
Términos Técnicos
- Impedancia
- Categorías cables de red
- RJ45
- BNC
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.

