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End Launch Waveguide to Coaxial Adapter 33-50GHz Frequency Range RM-EWCA22

Kurzbeschreibung:

Die RM-EWCA22 sind Endstart-Hohlleiter-zu-Koaxial-Adapter, die im Frequenzbereich von 33–50 GHz arbeiten. Sie sind für den Einsatz in der Messtechnik konzipiert und gefertigt, werden aber zu einem handelsüblichen Preis angeboten und ermöglichen einen effizienten Übergang zwischen dem Rechteckhohlleiter und dem 2,4-mm-Koaxialstecker (weiblich).


Produktdetails

ANTENNENKENNTNISSE

Produkt-Tags

Merkmale

● Volle Leistung im Wellenleiterband

● Niedrige Einfügungsdämpfung und niedriges VSWR

● Testlabor

● Instrumentierung

 

Spezifikationen

RM-EWCA22

Artikel

Spezifikation

Einheiten

Frequenzbereich

33-50

GHz

Wellenleiter

WR22

dBi

VSWR

1.5 Max

 

Einfügungsdämpfung

0,5Max

dB

Rückgabeverlust

20 Typ.

dB

Flansch

UG383/UM

 

Anschluss

2,4 mm - Innengewinde

2,4 mm - männlich

 

Spitzenleistung

0,02

kW

Material

Al

 

Größe(L*B*H)

38,7*O28.6(±5)

40,6*Ø28.6(±5)

mm

Nettogewicht

0,014

Kg


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  • Ein End-Launch-Wellenleiter-zu-Koaxial-Adapter ist ein spezieller Übergangstyp, der eine reflexionsarme Verbindung vom Ende eines Wellenleiters (im Gegensatz zu seiner Wand) zu einer Koaxialleitung ermöglicht. Er wird hauptsächlich in kompakten Systemen eingesetzt, die eine direkte Verbindung entlang der Ausbreitungsrichtung des Wellenleiters erfordern.

    Das Funktionsprinzip besteht typischerweise darin, den Innenleiter der Koaxialleitung direkt in den Hohlleiter am Ende des Wellenleiters zu führen und so einen effektiven Monopolstrahler bzw. eine Sonde zu bilden. Durch präzise mechanische Konstruktion, oft mit gestuften oder konischen Impedanzwandlern, wird die charakteristische Impedanz der Koaxialleitung (typischerweise 50 Ohm) optimal an die Wellenimpedanz des Wellenleiters angepasst. Dadurch wird das Stehwellenverhältnis (VSWR) im gesamten Betriebsfrequenzband minimiert.

    Die wichtigsten Vorteile dieser Komponente sind ihre kompakte Bauweise, die einfache Integration in Systemketten und ihre gute Hochfrequenzleistung. Zu ihren Hauptnachteilen zählen die hohen Anforderungen an Design und Fertigungstoleranzen sowie die typischerweise durch die Anpassungsstruktur begrenzte Betriebsfrequenzbandbreite. Sie findet häufig Anwendung in Millimeterwellensystemen, Test- und Messaufbauten sowie in den Speisenetzen von Hochleistungsradargeräten.

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