18/09/2026 11:17
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Repetidor amplificador 3G LTE 4G 2100MHz 2600MHz 75dB con antenas y cables

REF: GW009
Especificaciones
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz downlink: 2110 - 2170 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz uplink: 1920 - 1980 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2600Mhz downlink: 2620 - 2690 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2600Mhz uplink: 2520 - 2570 MHz.
  • Máxima potencia de salida: 16 dBm.

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531,20 
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Especificaciones
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz downlink: 2110 - 2170 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz uplink: 1920 - 1980 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2600Mhz downlink: 2620 - 2690 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2600Mhz uplink: 2520 - 2570 MHz.
  • Máxima potencia de salida: 16 dBm.

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Repetidor de señal 3G y LTE 4G en las frecuencias 2100MHz y 2600MHz. Las frecuencias 2100/2600MHz se utilizan en la telefonía móvil 3G/4G para la transmisión digital de la voz y la transmisión de datos de alta velocidad. Ideal para aumentar la calidad de la señal de telefonía móvil en entornos donde falta cobertura. La instalación típica podría ser una sala interior (mala calidad de señal), donde se coloca el repetidor 3G/LTE 4G, mientras que en el exterior se coloca la antena receptora (buena calidad de señal).

Contenido del kit
  • Antena omnidireccional de exterior 806-960MHz y 1710-2700MHz con ganancia 8/9dBi.
  • Antena panel de interior 806-960MHz y 1710-2700MHz con ganancia 6.5/8dBi.
  • 2 cables coaxiales de 5m y 10m con conectores N macho en ambos extremos.
  • Repetidor/amplificador de señal 3G y LTE 4G.
  • Fuente de alimentación de 8A - 5 VDC.
  • Tornillería necesaria.
Especificaciones
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz downlink: 2110 - 2170 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz uplink: 1920 - 1980 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2600Mhz downlink: 2620 - 2690 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2600Mhz uplink: 2520 - 2570 MHz.
  • Máxima potencia de salida: 16 dBm.
  • Máxima ganancia: 80dB±2dB (downlink) y 75dB±2dB (uplink).
  • Impedancia característica: 50 Ohm.
  • Repetidor montado en carcasa metálica de tamaño 310x245x35mm.
  • Repetidor con dos conectores N-hembra (indoor/outdoor).
  • Antena interior tipo panel con cable de 20cm terminado en conector N hembra.
  • Antena exterior omnidireccional con sistema de fijación a pared o poste tubular. Dispone de cable coaxial de 20cm terminado en conector N hembra.
  • La antena omnidireccional se instala en el exterior para la captación de la señal GSM/3G donde haya cobertura. El repetidor y la antena panel se instalan en el interior, para aumentar la calidad de la señal, y ofrecer cobertura.
  • Posibilidad de adquirir cable coaxial para extender la longitud del cable (#GW3x y adaptador #WH83).

  • Peso bruto: 5.8 kg
  • Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 43.0 x 31.5 x 22.0 cm
  • Número de paquetes: 1
  • Medidas del paquete: 43.0 x 31.5 x 22.0 cm

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Términos Técnicos

  • Impedancia
  • 4G
  • Hz
  • GSM
  • dBm
  • dBm
  • VDC
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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