18/09/2026 02:13
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Repetidor amplificador GSM 3G 900MHz 2100MHz 70dB con antenas y cable 10m

REF: GW005
Especificaciones
  • Frecuencia de operativa 900Mhz downlink: 925 - 960 MHz.
  • Frecuencia de operativa 900Mhz uplink: 880 - 915 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz downlink: 2110 - 2170 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz uplink: 1920 - 1980 MHz.
  • Rango de potencia de entrada: -70 ~ 40 dBm.

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Especificaciones
  • Frecuencia de operativa 900Mhz downlink: 925 - 960 MHz.
  • Frecuencia de operativa 900Mhz uplink: 880 - 915 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz downlink: 2110 - 2170 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz uplink: 1920 - 1980 MHz.
  • Rango de potencia de entrada: -70 ~ 40 dBm.

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Repetidor de señal GSM en la frecuencia 900Mhz y 2100Mhz. Las frecuencias 900/2100 MHz se utilizan en la telefonía móvil GSM para la transmisión digital de la voz, y de la transmisión de datos 3G. Ideal para aumentar la calidad de la señal de telefonía móvil, en entornos donde falta calidad. La instalación típica podría ser una sala interior (mala calidad de señal), en donde se coloca el repetidor GSM, mientras que en el exterior se coloca la antena receptora (buena calidad de señal).

Contenido del kit
  • Antena de exterior con 10m de cable.
  • Antena de interior con 5m de cable.
  • Repetidor/amplificador de señal GSM.
  • Fuente de alimentación de 5 VDC.
  • Tornillería necesaria.
Especificaciones
  • Frecuencia de operativa 900Mhz downlink: 925 - 960 MHz.
  • Frecuencia de operativa 900Mhz uplink: 880 - 915 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz downlink: 2110 - 2170 MHz.
  • Frecuencia de operativa 2100Mhz uplink: 1920 - 1980 MHz.
  • Rango de potencia de entrada: -70 ~ 40 dBm.
  • Máxima potencia de salida: 24 dBm (downlink) y 20 dBm (uplink).
  • Máxima ganancia: 75dB±3dB (downlink) y 70dB±3dB (uplink).
  • Impedancia característica: 50 Ohm.
  • VSWR: < 2.0.
  • Repetidor montado en carcasa metálica de tamaño 190x170x50mm.
  • Repetidor con dos conectores N-hembra (indoor/outdoor).
  • Antena omnidireccional (176 x 70 mm), con cable de 3 m, terminado en conector N-macho. Se conecta directamente al repetidor.
  • Antena (280mm) con sistema de fijación a pared o poste tubular. Dispone de cable coaxial de 10 m terminado en conector N-macho, que se conecta directamente al repetidor.
  • La antena yagi se instala en el exterior para la captación de la señal GSM donde haya cobertura. El repetidor y la antena omnidireccional se instalan en el interior, para aumentar la calidad de la señal GSM, y ofrecer cobertura.
  • Posibilidad de adquirir cable coaxial para extender la longitud del cable (#GW3x y adaptador #WH83).

  • Peso bruto: 4.2 kg
  • Número de paquetes: 1
  • Medidas del paquete: 36.0 x 23.0 x 22.0 cm

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Términos Técnicos

  • Impedancia
  • 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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