Hochleistungs-Präzisionsschalter (DPDT) 200 W 6-18 GHz 28 VDC TNC Buchse Produktbild Front View L
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild.

Hochleistungs-Präzisionsschalter (DPDT) 200 W 6-18 GHz 28 VDC TNC Buchse

745042
Vergleichen

HF-Schalter mit herausragender Leistung

Ein Hochfrequenz (HF)-Schalter spielt eine entscheidende Rolle bei der Signalweiterleitung zwischen verschiedenen Pfaden innerhalb der HF-Schaltung. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung seiner Funktion und Bedeutung:

  • Signalweiterleitung: HF-Schalter ermöglichen die Auswahl verschiedener Signalpfade innerhalb eines Kommunikationssystems. Diese Weiterleitungsfunktion ist entscheidend für die Weiterleitung von HF-Signalen von einer Komponente zur anderen, z. B. von einem Sender zu einer Antenne oder zwischen verschiedenen Antennenelementen.
  • Frequenzbandauswahl: In Mobilfunknetzen ermöglichen HF-Schalter die Auswahl verschiedener Frequenzbänder. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Unterstützung mehrerer Standards (z. B. GSM, LTE, 5G) und Frequenzbänder in einem einzigen Gerät. Durch das Umschalten zwischen verschiedenen Frequenzbändern kann ein Gerät in verschiedenen Mobilfunknetzen und -frequenzen arbeiten.
  • Antennenumschaltung: HF-Schalter werden verwendet, um zwischen mehreren Antennen umzuschalten. Beispielsweise verwalten HF-Schalter in MIMO (Multiple Input Multiple Output)-Systemen die Verbindungen zu verschiedenen Antennen, um die Signalstärke und -qualität zu optimieren.
  • Sende-/Empfangsumschaltung (T/R): In Sender-Empfänger-Systemen erleichtern HF-Schalter das Umschalten zwischen Sende- und Empfangsmodus. Diese Funktion ist für Time-Division-Duplex (TDD)-Systeme von entscheidender Bedeutung, bei denen dasselbe Frequenzband sowohl zum Senden als auch zum Empfangen verwendet wird, jedoch zu unterschiedlichen Zeiten.
  • Redundanz und Fehlertoleranz: In Rundfunksystemen bieten HF-Schalter Redundanz, indem sie im Falle eines Ausfalls auf Backup-Komponenten oder -Pfaden umschalten. Dies gewährleistet den kontinuierlichen Betrieb und die Zuverlässigkeit des Kommunikationssystems.
  • Signaltests und -überwachung: HF-Schalter werden häufig in Test- und Messaufbauten verwendet, um Signale zu verschiedenen Testpunkten oder Instrumenten zu leiten, ohne Kabel manuell umzuverbinden. Dies ermöglicht eine effiziente und automatisierte Prüfung und Überwachung der HF-Leistung.

Ein Hochleistungs-Präzisionsschalter (DPDT) 200 W 6-18 GHz 28 VDC TNC Buchse ist für anspruchsvolle Anwendungsfällen mit Hochfrequenz-Signalübertragung, z.B. in der Industrie, Satelliten-Kommunikation, Radar oder Forschungseinrichtungen geeignet.

Hervorragende HF-Eigenschaften, bestmögliche passive Intermodulation und VSWR

Der Hochleistungs-Präzisionsschalter (DPDT) 200 W 6-18 GHz 28 VDC TNC Buchse ermöglicht Ihnen eine verlässliche und einwandfreie Übertragung von Hochfrequenz-Signalen mit optimalen Schutz Ihrer empfindlichen Anlagen in einem Leistungsbereich bis 200 W @ 6 to 12 GHz (at 3 km altitude & 71 °C ambient temperature), 180 W @ 12 to 17 GHz (at 3 km altitude & 71 °C ambient temperature), 140 W @ 17 to 18 GHz (at 3 km altitude & 71 °C ambient temperature) mit einer maximalen passiven Intermodulation (IM3).

Die Kennzeichnung des Anschlusspfades für Hauptleitung und Sonde lautet wie folgt: Port 1, 2, 3: input/output, Port 4: termination load

Eingebaute Schalter verwenden ein hypozykloides Getriebe. Diese Technologie ermöglicht es, einen extrem kompakten Schalterantrieb und eine sehr kurze Schaltzeit zu kombinieren. Ein ausgeklügeltes mechanisches Design gewährleistet, dass die Hilfskontakte (z. B. für eine Trägersicherheitsverriegelung) vor dem Öffnen und nach dem Schließen der HF-Kontakte betätigt werden. Somit verhindern SPINNER-Schalter zuverlässig versehentliches Schalten unter Last ('Hot Switching').

Der Antrieb und die Schalterbasis (Rotor) eines hypozykloiden Getriebemechanismus sind durch einen speziellen von SPINNER entwickelten Getriebemechanismus verbunden. Dieser Mechanismus variiert das Drehmoment und die Winkelgeschwindigkeit über den Drehbereich des Schalters. Anfangs ist das Drehmoment sehr hoch, während die Winkelgeschwindigkeit des Schalterrotors sehr niedrig ist. Dann nimmt die Winkelgeschwindigkeit mit zunehmendem Winkel stetig zu, während das Drehmoment abnimmt. Nach dem Durchlaufen der Mitte des Bereichs kehrt sich dies um: die Winkelgeschwindigkeit nimmt ab, während das Drehmoment zunimmt. Der Antrieb verriegelt mechanisch in beiden Endpositionen.

Aufgrund der sehr kompakten Abmessungen und der hohen Betriebssicherheit werden SPINNER-Schalter bevorzugt in Systemen eingesetzt, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordern. Die von SPINNER entwickelten 2+1- und 4+1-Schalteinheiten bieten eine hervorragende Lösung, um Redundanzsysteme für unterbrechungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Mit nur einer Rack-Einheit als 19"-Schublade kann dieses kompakte Schaltsystem den Sendebetrieb von Außenstationen trotz des Ausfalls eines Kanals aufrechterhalten.

Der Schalter bietet folgende Vorteile:

  • geringer Einfügungsverlust und hohe Isolation
  • niedriger VSWR über den gesamten Frequenzbereich
  • kurze Schaltzeiten und hohe Zuverlässigkeit
  • lange Lebensdauer bis zu 2 Millionen Schaltzyklen für Schalter mit mechanischem Antrieb, nahezu unbegrenzte Lebensdauer für Schalter mit PIN-Dioden

Ein Solenoid-Antrieb mit einem Pulsverriegelung in einem Hochfrequenz (HF) Schalter funktioniert wie folgt:

  • Pulsaktivierung: In Schaltern mit Impuls-Solenoidantrieb wird das Rotordrehmoment durch einen rotierenden Permanentmagneten erzeugt, der von einer stationären Spule umgeben ist. Das Antriebssystem hat zwei stabile Schaltpositionen und verriegelt in beiden Endpositionen (d.h. es ist selbstverriegelnd). Ein Impuls reicht daher als Steuersignal aus (keine Steuerspannung nach dem Schalten erforderlich). Im Falle eines Stromausfalls oder Systemneustarts wird die letzte Schalterstellung beibehalten.
  • Verriegelungsmechanismus: Sobald sich der Schalter in der gewünschten Position befindet, hält ein mechanischer Verriegelungsmechanismus ihn dort ohne kontinuierliche Stromversorgung.
  • Kein Selbstabschaltung: Das Solenoid bleibt aktiviert, bis ein weiterer Impuls angewendet wird, um es zurück oder in eine andere Position zu bewegen.

Dieses System sorgt für effiziente Energienutzung, da nur während der Betätigungspulse Strom benötigt wird, nicht zur Positionshaltung.

Ein Double Pole Double Throw (DPDT) Schalter ist ein elektrischer Schalter, der zwei separate Stromkreise steuern kann, wobei jeder mit einem von zwei Ausgängen verbunden werden kann. Im Wesentlichen hat er zwei Pole (jeder Pol ist ein separater Stromkreis) und zwei Schaltstellungen (zwei verschiedene Ausgangspositionen für jeden Pol). Diese Konfiguration ermöglicht es dem Schalter, jeden Eingang zu einem von zwei Ausgängen zu leiten, was Vielseitigkeit in der Steuerung von Stromkreisen bietet. DPDT-Schalter werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine Polaritätsumkehr oder die Fähigkeit erfordern, zwischen zwei verschiedenen Stromquellen zu wechseln.

HF-Spezifikationen

Anzahl Anschlüsse:
4
Anschlusstyp:
präzisions TNC Buchse (50 Ω) gemäß IEC 61169-26
Port- / Pfadbezeichnung:
Port 1, 2, 3: Eingang/Ausgang
Port 4: Abschlusswiderstand
Hinweis zum Anschluss:
für den Anschluss an Präzisions-TNC Stecker (50 Ω) gemäß IEC 61169-26
Anschlussrichtung:
gerade
Frequenzbereich:
6 bis 18 GHz
Effektivleistung:
200 W @ 6 bis 12 GHz (bei 3 km altitude & 71 °C Umgebungstemperatur)
180 W @ 12 bis 17 GHz (bei 3 km altitude & 71 °C Umgebungstemperatur)
140 W @ 17 bis 18 GHz (bei 3 km altitude & 71 °C Umgebungstemperatur)
VSWR, max.:
Port 1, 2, 3: 1.9
Port 4: 2.5 @ 6 bis 12 GHz (Abschlusswiderstand)
Port 4: 2.0 @ 12 bis 17 GHz (Abschlusswiderstand)
Port 4: 2.0 @ 17 bis 18 GHz (Abschlusswiderstand)
Durchgangsdämpfung, max.:
0.7 dB
Entkopplung, min.:
40 dB
Phasenverschiebung, max.:
± 10 ° zwischen 10 pieces in a batch

Elektrische Spezifikationen

Schaltertyp:
eingebaut
Typ des Schalterantriebs:
Magnetantrieb, impulsverriegelnd (nicht selbstabschaltend)
Betätigungspulslänge:
min. 60 ms
max. 70 ms
Betriebsanschluss:
6-poliges Kabel mit offenen Kabelenden (2 für Netz)
Betriebsspannung:
28 V DC
Betriebsspannungstoleranz:
± 10 %
Betriebsstromstärke, max.:
1.3 A
Steueranschluss:
6-poliges Kabel mit offenen Kabelenden (2 für Steuerung), gemäß Schaltplan, Zeichnung Nummer 49318-0E
Signalanschluss:
6-poliges Kabel mit offenen Kabelenden (2 für Signalgebung), gemäß Schaltplan, Zeichnung Nummer 49318-0E
Zeit zwischen Umschaltung, min.:
700 ms
Umschaltungen bei kürzestem Intervall, max.:
10/5 s
Schaltzeit, max.:
50,0 ms

Mechanische Spezifikationen

Lebensdauer:
250,000 Vorgänge
Material:
RF cavity: Aluminium, Kontakt: besonders-Legierung contact combination, Gehäuse: Aluminium
Beschichtung:
Gehäuse: Sucoplate Oberflächenbeschichtung, RF cavity: Sucoplate Oberflächenbeschichtung
Gewicht, ca.:
1,0 kg

Umweltbedingungen

Umweltbedingungen:
MIL-STD-810 G
Betriebstemperaturbereich:
-40 bis +71 °C
Rel. Luftfeuchte, max.:
95% (Kondensationsbildung unzulässig)
Temperaturbereich Lagerung:
-50 bis +85 °C

Weitere Anmerkungen

Fußnote:
Type of RF contacts break before make
Zolltarifnummer:
85365080

Anlagen

745042-DS.pdf

Produktdatenblatt – 745042 – 745042-DS.pdf