7 sep. 2026 07:26
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4G LTE 2600MHz Les antennes amplificateur répéteur de 75dB et câbles

REF: GW006
Caractéristiques
  • Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2600Mhz: 2620-2690 MHz.
  • Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2600Mhz: 2500-2570 MHz.
  • Puissance de sortie maximale: 27 dBm (liaison descendante) et 24 dBm (liaison montante).
  • Gain maximum: 80 dB ± 2 dB (liaison descendante) et 75 dB ± 2 dB (liaison montante).
  • Impédance caractéristique: 50 Ohm.

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Caractéristiques
  • Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2600Mhz: 2620-2690 MHz.
  • Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2600Mhz: 2500-2570 MHz.
  • Puissance de sortie maximale: 27 dBm (liaison descendante) et 24 dBm (liaison montante).
  • Gain maximum: 80 dB ± 2 dB (liaison descendante) et 75 dB ± 2 dB (liaison montante).
  • Impédance caractéristique: 50 Ohm.

Plus d'informations

Répéteur de signal 4G / LTE à une fréquence de 2600 MHz. La fréquence de 2600 MHz est utilisée dans la téléphonie mobile 4G pour la transmission de données à haut débit. Idéal pour augmenter la qualité du signal du téléphone mobile, dans des environnements où la qualité fait défaut. L'installation typique pourrait être une pièce intérieure (mauvaise qualité du signal), où le répéteur 4G / LTE est placé, tandis que l'antenne de réception est placée à l'extérieur (bonne qualité du signal).

Contenu du kit
  • Antenne extérieure omnidirectionnelle 800-960 / 1710-2700MHz.
  • Antenne omnidirectionnelle intérieure 800-960 / 1710-2500MHz.
  • 2 câbles coaxiaux de 5m et 10m avec N connecteurs mâles aux deux extrémités.
  • Répéteur / amplificateur de signal 4G / LTE.
  • Alimentation 5 VDC.
  • Matériel nécessaire.
Caractéristiques
  • Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2600Mhz: 2620-2690 MHz.
  • Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2600Mhz: 2500-2570 MHz.
  • Puissance de sortie maximale: 27 dBm (liaison descendante) et 24 dBm (liaison montante).
  • Gain maximum: 80 dB ± 2 dB (liaison descendante) et 75 dB ± 2 dB (liaison montante).
  • Impédance caractéristique: 50 Ohm.
  • Répétiteur monté dans un boîtier métallique de taille 200x115x25mm.
  • Répéteur avec deux connecteurs N-femelles (intérieur / extérieur).
  • Antenne intérieure omnidirectionnelle (185x90mm), avec câble de 5 m, terminée par un connecteur N-mâle. Il se connecte directement au répéteur.
  • Antenne extérieure omnidirectionnelle (250 mm) avec système de fixation au mur ou poteau tubulaire. Il dispose d'un câble coaxial de 10 m terminé par un connecteur N-mâle, qui se connecte directement au répéteur.
  • L'antenne yagi est installée à l'extérieur pour capturer le signal 4G / LTE partout où il y a une couverture. Le répéteur et l'antenne omnidirectionnelle sont installés à l'intérieur, pour augmenter la qualité du signal et offrir une couverture.
  • Possibilité d'acquérir un câble coaxial pour allonger la longueur du câble (# GW3x et adaptateur # WH83).

  • Poids brut: 2.8 kg
  • Dimensions du produit (largeur x profondeur x hauteur): 22.0 x 11.0 x 2.4 cm
  • Nombre de colis: 1
  • Dimensions du colis: 35.0 x 23.0 x 25.0 cm

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Termes techniques

  • Impédance
  • 4G
  • Hz
  • dBm
  • dBm
  • VDC
Impédance

L'impédance (Z) est la mesure de l'opposition totale d'un circuit au passage d'un courant alternatif (CA) sous une tension donnée.

L'impédance étend le concept de résistance aux circuits CA en incluant des composantes réelles (résistance) et imaginaires (réactance). Elle possède une amplitude et une phase, contrairement à la résistance simple. En courant continu (CC), l'impédance est égale à la résistance, car l'angle de phase est nul.

ParamètreSpécification
SymboleZ
UnitéOhm (Ω)

La gestion de l'impédance est cruciale pour l'intégrité du signal dans les systèmes à haute fréquence. L'adaptation d'impédance permet d'éviter les réflexions de signal et d'optimiser le transfert de puissance dans les architectures RF.

Analyse de la Réactance

L'impédance varie selon la fréquence, ce qui permet de concevoir des filtres spécifiques pour le traitement du signal et les télécommunications.

Avantages principaux

  • Optimisation du transfert d'énergie.
  • Réduction des distorsions de signal.
  • Stabilité des systèmes RF et audio.

Note: L'impédance est fondamentale pour l'analyse des réseaux électriques complexes.

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