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Amplificateur répéteur GSM 3G 900MHz 2100MHz 70dB avec antennes et câble 10m
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 900Mhz: 925-960 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 900Mhz: 880-915 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2100Mhz: 2110-2170 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2100Mhz: 1920-1980 MHz.
- Plage de puissance d'entrée: -70 ~ 40 dBm.
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- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 900Mhz: 925-960 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 900Mhz: 880-915 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2100Mhz: 2110-2170 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2100Mhz: 1920-1980 MHz.
- Plage de puissance d'entrée: -70 ~ 40 dBm.
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Répéteur de signal GSM à la fréquence 900Mhz et 2100Mhz. Les fréquences 900/2100 MHz sont utilisées en téléphonie mobile GSM pour la transmission numérique de la voix, et pour la transmission de données 3G. 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 GSM est placé, tandis que l'antenne de réception est placée à l'extérieur (bonne qualité du signal).
Contenu du kit
- Antenne extérieure avec câble de 10 m.
- Antenne intérieure avec câble de 5 m.
- Répéteur / amplificateur de signal GSM.
- Alimentation 5 VDC.
- Matériel nécessaire.
spécifications
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 900Mhz: 925-960 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 900Mhz: 880-915 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2100Mhz: 2110-2170 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2100Mhz: 1920-1980 MHz.
- Plage de puissance d'entrée: -70 ~ 40 dBm.
- Puissance de sortie maximale: 24 dBm (liaison descendante) et 20 dBm (liaison montante).
- Gain maximum: 75 dB ± 3 dB (liaison descendante) et 70 dB ± 3 dB (liaison montante).
- Impédance caractéristique: 50 Ohm.
- VSWR: <2.0.
- Répéteur monté dans un boîtier métallique de taille 190x170x50mm.
- Répéteur avec deux connecteurs N-femelle (intérieur / extérieur).
- Antenne omnidirectionnelle (176 x 70 mm), avec câble de 3 m, terminée par un connecteur N-mâle. Il se connecte directement au répéteur.
- Antenne (280 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 GSM partout où il y a une couverture. Le répéteur et l'antenne omnidirectionnelle sont installés à l'intérieur, pour augmenter la qualité du signal GSM et offrir une couverture.
- Possibilité d'acquérir un câble coaxial pour allonger la longueur du câble (# GW3x et adaptateur # WH83).
- Poids brut: 4.2 kg
- Nombre de colis: 1
- Dimensions du colis: 36.0 x 23.0 x 22.0 cm
Termes techniques
- Impédance
- Hz
- GSM
- dBm
- dBm
- VDC
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.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Symbole | Z |
| Unité | Ohm (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.


