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Répéteur amplificateur 3G LTE 4G 2100MHz 2600MHz 75dB antennes et câbles
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2100Mhz: 2110-2170 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2100Mhz: 1920-1980 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2600Mhz: 2620-2690 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2600Mhz: 2520-2570 MHz.
- Puissance de sortie maximale: 16 dBm.
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- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2100Mhz: 2110-2170 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2100Mhz: 1920-1980 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2600Mhz: 2620-2690 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2600Mhz: 2520-2570 MHz.
- Puissance de sortie maximale: 16 dBm.
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Répéteur de signal 3G et LTE 4G aux fréquences 2100MHz et 2600MHz. Les fréquences 2100 / 2600MHz sont utilisées dans la téléphonie mobile 3G / 4G pour la transmission vocale numérique et la transmission de données à haut débit. Idéal pour augmenter la qualité du signal du téléphone mobile dans les environnements où la couverture fait défaut. L'installation typique pourrait être une pièce intérieure (mauvaise qualité du signal), où le répéteur 3G / LTE 4G est placé, tandis que l'antenne de réception (bonne qualité du signal) est placée à l'extérieur.
Contenu du kit
- Antenne extérieure omnidirectionnelle 806-960MHz et 1710-2700MHz avec gain 8 / 9dBi.
- Antenne panneau intérieur 806-960MHz et 1710-2700MHz avec gain de 6,5 / 8 dBi.
- 2 câbles coaxiaux de 5 m et 10 m avec connecteurs N mâles aux deux extrémités.
- Répéteur / amplificateur de signal 3G et LTE 4G.
- Alimentation 5 VDC.
- Vis nécessaires.
spécifications
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2100Mhz: 2110-2170 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2100Mhz: 1920-1980 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison descendante 2600Mhz: 2620-2690 MHz.
- Fréquence de fonctionnement de la liaison montante 2600Mhz: 2520-2570 MHz.
- Puissance de sortie maximale: 16 dBm.
- Gain maximum: 80 dB ± 2 dB (liaison descendante) et 75 dB ± 2 dB (liaison montante).
- Impédance caractéristique: 50 Ohm.
- Répéteur monté dans un boîtier métallique de taille 310x245x35mm.
- Répéteur avec deux connecteurs N-femelle (intérieur / extérieur).
- Antenne de type panneau intérieur avec câble de 20 cm terminé par un connecteur N femelle.
- Antenne externe omnidirectionnelle avec système de fixation au mur ou au poteau tubulaire. Il dispose d'un câble coaxial de 20 cm terminé par un connecteur N femelle.
- L'antenne omnidirectionnelle est installée à l'extérieur pour capturer le signal GSM / 3G là où il y a une couverture. Le répéteur et l'antenne du panneau 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: 5.8 kg
- Dimensions du produit (largeur x profondeur x hauteur): 43.0 x 31.5 x 22.0 cm
- Nombre de colis: 1
- Dimensions du colis: 43.0 x 31.5 x 22.0 cm
Termes techniques
- Impédance
- 4G
- 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.



