Commutateur coaxial 2-voies (DPDT) 300 W 690-2690 MHz 3.4-3.8 GHz 24 VDC 4.3-10 jack faible IM Image du produit   Front View L
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Commutateur coaxial 2-voies (DPDT) 300 W 690-2690 MHz 3.4-3.8 GHz 24 VDC 4.3-10 jack faible IM

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commutateurs RF avec des performances exceptionnelles

Un commutateur radiofréquence (RF) joue un rôle crucial dans l'acheminement des signaux entre différents chemins au sein du circuit RF. Voici une description détaillée de sa fonction et de son importance :

  • Routage de signal : Les commutateurs RF permettent la sélection de différents chemins de signal dans un système de communication. Cette fonction de routage est essentielle pour diriger les signaux RF d'une composante à une autre, par exemple d'un émetteur à une antenne ou entre différents éléments d'antenne.
  • Sélection de la bande de fréquence : Dans les réseaux de communication mobile, les commutateurs RF permettent la sélection de différentes bandes de fréquence. Cette capacité est cruciale pour prendre en charge plusieurs normes (par exemple, GSM, LTE, 5G) et bandes de fréquence dans un seul appareil. En basculant entre différentes bandes de fréquences, un appareil peut fonctionner sur divers réseaux et fréquences cellulaires.
  • Commutation d'antenne : Les commutateurs RF sont utilisés pour commuter entre plusieurs antennes. Par exemple, dans les systèmes MIMO (Multiple Input Multiple Output), les commutateurs RF gèrent les connexions à différentes antennes pour optimiser la puissance et la qualité du signal.
  • Commutation émission/réception (T/R) : Dans les émetteurs-récepteurs, les commutateurs RF facilitent la commutation entre les modes d'émission et de réception. Cette fonction est vitale pour les systèmes duplex à répartition dans le temps (TDD) où la même bande de fréquences est utilisée à la fois pour l'émission et la réception, mais à des moments différents.
  • Redondance et tolérance aux pannes : Dans les systèmes de diffusion, les commutateurs RF assurent la redondance en basculant sur des composants ou des chemins de secours en cas de panne. Cela garantit la continuité de fonctionnement et la fiabilité du système de communication.
  • Tests et surveillance des signaux : Les commutateurs RF sont souvent utilisés dans des configurations de test et de mesure pour acheminer les signaux vers différents points de test ou instruments sans reconnecter manuellement les câbles. Cela permet des tests et une surveillance efficaces et automatisés des performances RF.

Un Commutateur coaxial 2-voies (DPDT) 300 W 690-2690 MHz 3.4-3.8 GHz 24 VDC 4.3-10 jack faible IM se caractérise par faible intermodulation et sa longévité pour les applications de test et de mesure en laboratoire. Un raccord de réduction de précision SPINNER augmente considérablement la durée de vie des connecteurs des appareils de mesure et permet ainsi de réaliser des économies à long terme.

La Commutateur coaxial 2-voies (DPDT) 300 W 690-2690 MHz 3.4-3.8 GHz 24 VDC 4.3-10 jack faible IM garantit d'excellentes propriétés IM d'une intermodulation passive maximale (IM3) de -165 dBc et de faibles valeurs ROS (VSWR).

La classe de protection est IP 40.

Avec le système de connecteurs 4.3-10, les exigences de la téléphonie mobile en termes de taille, de robustesse, de performance et d’autres paramètres pertinents sont satisfaites. La faible surface de base permet d'utiliser des composants plus petits, réduit les risques associés à un équipement mal monté et offre des propriétés électriques exceptionnelles.

Les commutateurs intégrés utilisent un engrenage hypocycloïdal. Cette technologie permet de combiner un entraînement de commutateur extrêmement compact et un temps de commutation très court. Une conception mécanique sophistiquée garantit que les contacts auxiliaires (par exemple pour une boucle de sécurité du porteur) sont actionnés avant l'ouverture et après la fermeture des contacts RF. Ainsi, les commutateurs SPINNER empêchent de manière fiable les commutations accidentelles sous charge ('commutation à chaud').

L'entraînement et la base du commutateur (rotor) d'un mécanisme d'engrenage hypocycloïdal sont connectés par un mécanisme d'engrenage spécial développé par SPINNER. Ce mécanisme varie le couple et la vitesse angulaire sur la plage de rotation de l'commutateur. Au départ, le couple est très élevé tandis que la vitesse angulaire du rotor de l'commutateur est très faible. Ensuite, à mesure que l'angle augmente, la vitesse angulaire augmente régulièrement tandis que le couple diminue. Après avoir passé le milieu de la plage, cela s'inverse et la vitesse angulaire diminue tandis que le couple augmente. L'entraînement se verrouille mécaniquement dans les deux positions finales.

En raison des dimensions très compactes et de la haute sécurité de fonctionnement, les commutateurs SPINNER sont de préférence utilisés dans les systèmes qui doivent avoir un niveau de fiabilité élevé. Les unités de commutation 2+1 et 4+1 développées par SPINNER offrent une excellente solution pour permettre des systèmes de redondance pour un fonctionnement sans interruption possible. Avec une seule unité de rack en tant que tiroir de 19", ce système de commutation compact peut maintenir les opérations de diffusion des stations éloignées malgré la défaillance d'un canal.

L'commutateur offre les avantages suivants :

  • faible perte d'insertion et haute isolation
  • faible VSWR sur toute la plage de fréquences
  • temps de commutation courts et haute fiabilité
  • longue durée de vie jusqu'à 2 millions de cycles de commutation pour les commutateurs avec entraînement mécanique, durée de vie presque illimitée pour les commutateurs avec diodes PIN

Un actionneur à coupure automatique et à verrouillage par solénoïde dans un commutateur de radiofréquence (RF) fonctionne en utilisant un solénoïde pour déplacer les composants internes du commutateur. Voici comment cela fonctionne :

  • Actionnement par solénoïde : Lorsqu'un courant électrique traverse la bobine du solénoïde, il génère un champ magnétique, déplaçant un piston ou un armature pour engager ou désengager le commutateur.
  • Mécanisme de verrouillage : Une fois que le solénoïde déplace le commutateur, un mécanisme de verrouillage maintient le commutateur dans la nouvelle position sans alimentation continue, ce qui est économe en énergie.
  • Coupure automatique : Après le verrouillage du commutateur, l'alimentation du solénoïde est automatiquement coupée, empêchant la surchauffe et réduisant la consommation d'énergie.

Ce mécanisme permet un commutation précise et fiable dans les applications RF, garantissant une perte de signal minimale et une opération stable sur une large gamme de fréquences.

Un commutateur Double Pole Double Throw (DPDT) est un commutateur électrique qui peut contrôler deux circuits distincts, permettant à chacun de se connecter à l'un des deux sorties. Essentiellement, il a deux pôles (chaque pôle est un circuit séparé) et deux positions de commutation (deux positions de sortie différentes pour chaque pôle). Cette configuration permet à l'commutateur de diriger chaque entrée vers l'une des deux sorties, offrant une grande polyvalence dans le contrôle des circuits. Les commutateurs DPDT sont couramment utilisés dans les applications nécessitant une inversion de polarité ou la capacité de passer entre deux sources d'alimentation différentes.

Caractéristiques RF

Nombre d'interfaces:
4
Type d'interface:
4.3-10 jack (50 Ω) conforme à IEC 61169-54
Direction de l'interface:
droite
Gamme de fréquences:
690 à 2690 MHz
3.4 à 3.8 GHz
Puissance nominale moyenne:
300 W (à -10 à +45 °C température ambiante) 1)
Tension de crête:
1.0 kV 1)
Prerte de rendement min.:
20 dB @ 690 MHz à 2.69 GHz
20 dB @ 3.4 à 3.8 GHz
Perte d'insertion, max.:
0.1 dB @ 690 MHz à 2.69 GHz
0.1 dB @ 3.4 à 3.8 GHz
Isolation, min.:
55 dB @ 690 MHz à 2.69 GHz
50 dB @ 3.4 à 3.8 GHz
Intermodulation passive (IM3), max.:
-165 dBc
Intermodulation passive (IM3), typ.:
-168 dBc

Caractéristiques électriques

Type de commutateur:
encastré
Type de commutateur d'entraînement:
Solenoid drive, verrouiller, auto-déconnectant
Désignation du connecteur de commande:
J1
Connexion d'opération:
connecteur 25 pôles selon DIN 41652 / IEC 807-2 2)
Tension de service:
21.6 à 28 V DC
Courant de fonctionnement, typ:
1.1 A 3)
Fusibles en fonctionnement:
2 A (L'interrupteur doit être protégé par un fusible externe à retardement)
Désignation de connecteur de commande:
J1
Connexion de contrôle:
connecteur 25 pôles selon DIN 41652 / IEC 807-2 2)
Annotation de tension de commande :
-0.7 mA ( 0 - actif ) pour U In low
Fusibles de contrôle:
Le circuit doit être limité extérieurement à 0,5 A
Désignation de verrouillage de connecteur:
J1
Verrouillage de connecteur:
connecteur 25 pôles selon DIN 41652 / IEC 807-2 2)
Tension de verrouillage:
≥ 42.4 V ACpk
≥ 60 V DC
Annotation de tension de verrouillage:
ES1 circuits selon EN 62368-1
Courant de verrouillage, max.:
0.5 A
Fusible de verrouillage:
Le circuit doit être limité extérieurement à 0,5 A
Délai de verrouillage, typ.:
5 ms (Les contact de verrouillage s'ouvrent 5 ms avant et se ferment 2 ms après la commutation des contact RF) 3)
Désignation de signalisation locale:
J1
Connexion de signal:
connecteur 25 pôles selon DIN 41652 / IEC 807-2 2)
Temps de maintien de la commande de commutation, min.:
0,1 s
Fréquence de commutation, max.:
30 opérations de commutation par minute

Caractéristiques mécaniques

Durabilité:
500,000 opérations
Degré de protection:
IP 40
Annotation de degré de protection:
relié avec un joint approprié
Classe de protection:
III selon IEC EN 61140
Poids, env.:
1,75 kg

Conditions environnementales

Conditions opérationnelles:
ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 (2009-1) class 3.1 N
Température de fonctionnement:
-10 à +60 °C 4)
Humidité relative, max.:
95% (condensation interdite)
Altitude de fonctionnement:
4000 m (selon IEC EN 60664-1)
Conditions de transport:
ETSI EN 300 019-1-2 V2.1.4 (2003-04) class 2.2
Gamme de température de transporte :
-25 à +70 °C
Pluie, condensation, givrage durant transporte:
interdit
Conditions de stockage:
ETSI EN 300 019-1-1 V2.1.4 (2003-04) class 1.2
Plage de température ambiante de stockage:
-10 à +60 °C
Pluie, givrage, condensation pendant le stockage:
interdit

Remarques supplémentaires

1):
Standard conditions:
• Dielectric: Dry air under standard pressure at sea level (p = 1013 hPa)
• Load VSWR, max. 1.0 (no standing wave)
• No modulation, sinusoidal carrier only
2):
Suitable mating connector included
3):
At room temperature and nominal voltage 24 V DC
4):
Extended temperature range on request
Positions tarifaires:
85365080

Annexes

754082-DS.pdf

Fiche produit – 754082 – 754082-DS.pdf

M36326.pdf

Manuel du produit – 754082 – M36326.pdf