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Extensor pasivo de largo alcance IP/PoE por cable coaxial 800 m

REF: RA086
Especificaciones
  • Extensor pasivo que transfiere señal Ethernet a una distancia de hasta 800 m utilizando cable coaxial de 75 Ohms.
  • Velocidad de transmisión en BNC: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (500m). Velocidad de transmisión en RJ45: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (800 m).
  • Cada módulo dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra y DIP Switch.
  • Cada módulo (emisor y receptor) dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra, un DIP Switch y una toma de corriente jack 48-56 VDC.
  • Soporta estándar de 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T1.

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Especificaciones
  • Extensor pasivo que transfiere señal Ethernet a una distancia de hasta 800 m utilizando cable coaxial de 75 Ohms.
  • Velocidad de transmisión en BNC: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (500m). Velocidad de transmisión en RJ45: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (800 m).
  • Cada módulo dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra y DIP Switch.
  • Cada módulo (emisor y receptor) dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra, un DIP Switch y una toma de corriente jack 48-56 VDC.
  • Soporta estándar de 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T1.

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Extensor pasivo de señal Ethernet IP/PoE a través de cable Cat.5e. Consiste en un módulo receptor y un módulo transmisor que disponen de dos conectores RJ45 hembra. Ambos módulos se interconectan mediante cable Cat.5e. La señal de cable Ethernet para la transmisión de señal IP/PoE tiene una limitación de 800 m.

Especificaciones
  • Extensor pasivo que transfiere señal Ethernet a una distancia de hasta 800 m utilizando cable coaxial de 75 Ohms.
  • Velocidad de transmisión en BNC: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (500m). Velocidad de transmisión en RJ45: 100Mbps (500 m) y 10Mbps (800 m).
  • Cada módulo dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra y DIP Switch.
  • Cada módulo (emisor y receptor) dispone de un conector RJ45 hembra, un conector BNC hembra, un DIP Switch y una toma de corriente jack 48-56 VDC.
  • Soporta estándar de 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T1.
  • Soporta Auto MDI/MDI-X.
  • Pasivo. No requiere alimentación.
  • LED indicador del estado de la conexión PoE.
  • Montados en carcasa metálica de color negro.
  • Tamaño de cada módulo: 67 x 135 x 27 mm.

  • Peso bruto: 520 g
  • Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 6.7 x 13.5 x 2.7 cm
  • Número de paquetes: 1
  • Medidas del paquete: 24.0 x 14.5 x 4.5 cm

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Términos Técnicos

  • Impedancia
  • Categorías cables de red
  • BNC
  • PoE
  • VDC
  • RJ45
Impedancia

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.

ParámetroEspecificación Técnica
SímboloZ
Unidad de MedidaOhmio (Ω)
ComponentesResistencia (R) y Reactancia (X)
Fórmula ComplejaZ = 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.

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