Lähetinyhdistimet

Suuritehoinen lähetinyhdistäjä on laite, jota käytetään radiotaajuusjärjestelmissä (RF) yhdistämään useita RF-signaaleja yhdeksi suuren tehon ulostuloksi. Se on pohjimmiltaan RF-tehonjakajien ja yhdistäjien verkko, joka on järjestetty siten, että yksittäiset tulosignaalit yhdistetään ja lähetetään yhden portin kautta.

 

Yhdistin toimii käyttämällä sarjaa passiivisia komponentteja, kuten tehonjakajia, suuntakytkimiä, suodattimia ja vahvistimia tehon jakamiseen useiden tulosignaalien välillä. Tulosignaalit yhdistetään tehonyhdistimen avulla, joka on laite, joka käyttää superpositiota yksittäisten tulosignaalien yhteenlaskemiseen. Yhdistetty signaali vahvistetaan sitten halutun tehotason saavuttamiseksi.

 

fm-combiner-on-use-used-in-radio-broadcast-station-with-high-power-fm-transmitter-550px.jpg

Suuritehoisia lähetinyhdistelmiä käytetään yleisesti sovelluksissa, kuten radio- ja televisiolähetyksissä, tutkajärjestelmissä, satelliittiviestinnässä ja matkapuhelinverkoissa. Ne tarjoavat parempaa tehokkuutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta sallimalla useiden lähettimien jakaa yhden antennin, mikä vähentää infrastruktuurin kustannuksia ja parantaa järjestelmän yleistä suorituskykyä.

FMUSERin täydellinen suurteholähetinyhdistäjäratkaisu

Kiitos maailmanluokan tehtaalle, FMUSERille, johtavana lähetyslaitteiden valmistaja, on palvellut menestyksekkäästi kaikenlaisia ​​asiakkaita tarjoamalla luotettavia lähetysratkaisuja yli 10 vuoden ajan. Yksi asia on varma, että suuritehoista lähetinyhdistintä, jossa on useita tuloja ja lähtöjä, käytetään yleensä useiden FM-ohjelmien lähettämiseen jaetuilla FM-antenneilla. 

 

Lähetinyhdistimemme toimii hyvin:

 

  • Ammattimaiset lähetysasemat maakuntien, kuntien ja kuntien tasolla
  • Keskikokoiset ja suuret lähetysasemat erittäin laajalla peitolla
  • Ammattimaiset lähetysasemat miljoonilla yleisöillä
  • Radio-operaattorit, jotka haluavat ostaa ammattimaisia ​​lähetyslähettimiä alhaisella hinnalla

 

Tässä on tähän mennessä toimittamimme suuritehoiset lähetinyhdistimet:

 

  • VHF CIB -yhdistimet
  • VHF digitaaliset CIB-yhdistimet
  • VHF Starpoint -yhdistimet
  • UHF ATV CIB -yhdistimet
  • UHF DTV CIB -yhdistimet
  • UHF Stretchline -yhdistimet
  • UHF DTV Starpoint -yhdistimet
  • UHF ATV Starpoint Combiners
  • UHF digitaalinen CIB-yhdistäjä - Kaappityyppi 
  • L-Band Digital 3-kanavaiset yhdistimet

 

Meillä on parhaat monikanavaiset FM-yhdistimet että teho vaihtelee 4 kW:sta 120 kW:iin, erityisesti, ne ovat 4 kW, 15 kW, 40 kW, 50 kW, 70 kW ja 120 kW FM CIB -yhdistimet, joissa on 3 tai 4 kanavaa, saatavilla olevat FM CIB -yhdistimet useilla kanavilla FMUSERilta ja taajuudella 87 -108 MHz, no, ne tunnetaan myös FM-balansoituina yhdistäjinä, mikä on täysin erilainen kuin Star-tyyppiset yhdistelmäkoneet myytävänä.

 

Tasapainotettuja yhdistäjiä lukuun ottamatta tähtipisteyhdistimet ovat myös yksi myydyimmistä lähetinyhdistäjätyypeistä, teho vaihtelee 1kW - ​​10kW, erityisesti ne ovat 1kW, 3kW, 6kW, 10kW FM Starpoint-yhdistimet 3, 4 tai 6 kanavalla. , ja taajuudella 87 -108 MHz, tämän tyyppiset yhdistäjät tunnetaan myös tähtityyppisinä yhdistäjinä.

 

Meillä on myös paras monikanava Myydään UHF/VHF TV-yhdistimet, Tnämä yhdistimet ovat 1 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 8/20 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW, 15/20 kW, 24 kW, 25 kW, 40 kW VHF/UHF TV-yhdistimet, joissa on 3 , 4, 6 kanavaa tai kaksimuotoisia aaltoputkisuodattimia, joista osa on puolijohde- tai kaappityyppisiä yhdistäjiä, osa L-kaistaisia ​​digitaalisia yhdistäjiä, mutta useimmat ovat CIB-yhdistäjä- tai tähtityyppisiä piste) yhdistäjiä, joiden taajuus on 167 - 223 MHz, 470 - 862 MHz, 1452 - 1492 MHz.

 

Katso seuraavat tekniset taulukot valitaksesi parhaat lähetinyhdistimet!

 

Kaavio A. IPC 4 kW lähetinyhdistimet Hinta

 

Seuraava on FM Balanced Combiner Myytävänä | hyppiä

 

Luokittelu Malli teho Min. Taajuusväli Kapeakaistainen tulo Max. Syöttöteho Laajakaistatulo Max. Syöttöteho Kanava/ontelo  Vieraile saadaksesi lisää
FM A 4 kW 1.5 MHz 1 kW 3 kW 3 Lisää:
FM A1 4 kW 1 MHz* 1 kW 3 kW 4
FM B 4 kW 1.5 MHz 3 kW** 4 kW** 3 Lisää:
FM B1 4 kW 0.5 MHz* 3 kW** 4 kW** 4

Notice: 

* Yhdistin, jonka taajuusväli on alle 1 MHz, voidaan mukauttaa

** NB- ja WB-tulotehon summan tulee olla alle 4 kW

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio B. Tehokas FM CIB (balansoitu tyyppi) -yhdistäjä Myytävänä

 

Edellinen on a 4 kW Suuritehoinen lähetinyhdistäjä Hinta | hyppiä

Seuraava on FM Starpoint yhdistin Myytävänä | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
Kanava/ontelo 
Min. Taajuusväli Kapeakaistainen tulo Max. Syöttöteho Laajakaistatulo Max. Syöttöteho Vieraile saadaksesi lisää
FM

4 kW

A 3 1.5 MHz 1 kW 3 kW Lisää:
A1
4 1 MHz* 1 kW 3 kW
B 3 1.5 MHz 3 kW** 4 kW** Lisää:
B1 4 0.5 MHz* 3 kW** 4 kW**
15 kW
A 3 1.5 MHz
Kapeakaistainen tulo
6 kW**
Laajakaistatulo



15 kW**
Lisää:
A1 4 0.5 MHz*
6 kW**
15 kW**
B 3 1.5 MHz
10 kW**
15 kW**
Lisää:
B1 4 0.5 MHz*
10 kW**
15 kW**
40 kW
A 3 1.5 MHz
Kapeakaistainen tulo
10 kW Laajakaistatulo
30 kW Lisää:
A1 4 0.5 MHz*
10 kW 30 kW
50 kW
A
3 1.5 MHz
Kapeakaistainen tulo
20 kW**
Laajakaistatulo
50 kW**
Lisää:
A1
4 0.5 MHz*
20 kW**
50 kW**
70 kW/120 kW A 3 1.5 MHz*
Kapeakaistainen tulo
30 kW**
Laajakaistatulo
70 kW** Lisää:
70 kW/120 kW
A1 3 1.5 MHz*
30 kW**
120 kW**
Lisää:

Notice: 

* Yhdistin, jonka taajuusväli on alle 1 MHz, voidaan mukauttaa

** NB- ja WB-tulotehon summan tulee olla alle 4 kW

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio C. Tehokas FM-tähtipiste yhdistin Hinta

 

Edellinen on IPC FM-yhdistäjä Myytävänä | hyppiä

Seuraava on Solid-state N-kanavalähetinyhdistimen hinta | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
Kanava/ontelo 
Liittimet Min. Taajuusväli Max. Syöttöteho Vieraile saadaksesi lisää
FM 1 kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2 x 500 W Lisää:
FM 1 kW A1
4 7-16 DIN
1.5 MHz 2 x 500 W
FM 3 kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2 x 1.5 kW Lisää:
FM 3 kW A1 4 7-16 DIN
1.5 MHz 2 x 1.5 kW
FM
6 kW A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2 x 3 kW
Lisää:
FM
6 kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2 x 3 kW
FM
10 kW
A 3 1 5 / 8 "
3 MHz
2 x 5 kW
Lisää:
FM
10 kW
A1 4 1 5 / 8 "
1.5 MHz
2 x 5 kW
FM 20 kW
A 3 3 1 / 8 "
3 MHz
2 x 10 kW Lisää:
FM 20 kW
A1 4 3 1 / 8 "
1.5 MHz
2 x 10 kW

Notice: 

* Yhdistin, jonka taajuusväli on alle 1 MHz, voidaan mukauttaa

** NB- ja WB-tulotehon summan tulee olla alle 4 kW

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio D. Puolijohteinen N-kanavainen lähetinyhdistäjä 

 

Edellinen on FM Star -tyyppinen yhdistäjä Myytävänä | hyppiä

Seuraava on Tasapainotettu UHF/VHF-yhdistäjä Myytävänä | hyppiä

 

Luokittelu teho Kanava/ontelo 
Liittimet Min. Taajuusväli Max. Syöttöteho Vieraile saadaksesi lisää
FM 1 kW 2 1 5 / 8 "
3 MHz N x 1 W (N < 5) Lisää:

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio E. Suuri teho IPC UHF/VHF yhdistin Myytävänä

 

Edellinen on Solid-state N-kanavainen lähetinyhdistäjä hyppiä

Seuraava on VHF haarautuneen yhdistimen hinta | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
Kanava/ontelo 
Min. Taajuusväli Kapeakaistainen tulo
Max. Syöttöteho Laajakaistatulo
Max. Syöttöteho Vieraile saadaksesi lisää
VHF 15 kW A 3 2 MHz 6 kW* 15 kW* Lisää:
VHF 15 kW A1
4 1 MHz 6 kW* 15 kW*
VHF 15 kW B 3 2 MHz 10 kW* 15 kW* Lisää:
VHF 15 kW B1 4 1 MHz 10 kW* 15 kW*
VHF  24 kW
N / A 6 0 MHz
6 kW
18 kW
Lisää:
VHF 40 kW A 3 2 MHz
10 kW
30 kW
Lisää:
 VHF 40 kW A1 4 1 MHz
10 kW
30 kW

Notice: 

* Yhdistin, jonka taajuusväli on alle 1 MHz, voidaan mukauttaa

** NB- ja WB-tulotehon summan tulee olla alle 4 kW

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio F. Tehokas VHF Starpoint Combiner Hinta

 

Edellinen on UHF/VHF Balance yhdistin Myytävänä hyppiä

Seuraava on UHF ATV Balanced Combiner Myytävänä | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
Kanava/ontelo 
Mitat Min. Taajuusväli Max. Syöttöteho Eristys tulojen välillä Käy lisää
VHF 3 kW A 4 650 × 410 × 680 mm:
2 MHz 2 x 1.5 kW ≥40dB Lisää:
VHF 3 kW A1
6 990 × 340 × 670 mm:
1 MHz 2 x 1.5 kW ≥55dB
VHF 6 kW A 4 P × 930 × K mm *
2 MHz 2 x 3 kW ≥40dB Lisää:
VHF 6 kW A1 6 P × 705 × K mm *
1 MHz 2 x 3 kW ≥50dB
VHF 10 kW
A 3 P × 880 × K mm *
4 MHz
2 x 5 kW
≥45dB
Lisää:
VHF 10 kW A1 4 P × 1145 × K mm *
2 MHz
2 x 5 kW
≥40dB

Notice: 

* L ja H riippuvat kanavista.

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio G. Tehokas UHF ATV CIB Combiner Myytävänä

 

Edellinen on VHF Starpoint Combiner myytävänä hyppiä

Seuraava on UHF DTV Balanced Combiner Hinta | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
Kanava/ontelo 
Min. Taajuusväli Kapeakaistainen tulo
 
 
 
 



Max. Syöttöteho Laajakaistatulo
 

 
 
 



Max. Syöttöteho
Käy lisää
UHF 8 kW A 4 1 MHz 2 kW* 8 kW* Lisää:
UHF 25 kW A 4 1 MHz 20 kW* 25 kW*
Lisää:

UHF 25 kW A1 6 1 MHz 20 kW* 25 kW*

Notice: 

* NB- ja WB-tulotehon summan tulee olla alle 8 kW

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio H. Tehokas UHF DTV CIB -yhdistäjä Myytävänä

 

Edellinen on UHF ATV Balanced Combiner myytävänä hyppiä

Seuraava on Solid-state UHF-digitaali Tasapainoinen Yhdistelmän hinta | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
Kanava/ontelo 
Min. Taajuusväli Kapeakaistainen tulo
 
 
 
 
 
 
Max. Syöttöteho Laajakaistatulo
 

 
 
 
 
 
Max. Syöttöteho
Käy lisää
UHF 1 kW A 6 0 MHz 0.7 kW RMS* 1 kW RMS* Lisää:
UHF 1 kW B 6 0 MHz 1.5 kW RMS* 6 kW RMS*
Lisää:
UHF 6 kW A 6 0 MHz 3 kW RMS* 6 kW RMS*
Lisää:
UHF 16 kW A 6 0 MHz 3 kW RMS* 16 kW RMS*
Lisää:
UHF
16 kW
B 6 0 MHz
6 kW RMS*
16 kW RMS*
Lisää:
UHF
25 kW
A 6 0 MHz 6 kW RMS*
25 kW RMS*
Lisää:

Notice: 

* NB- ja WB-tulotehon summan tulee olla alle 8 kW

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio I. Puolijohteinen UHF-digitaalinen tasapainoyhdistäjä 

 

Edellinen on UHF DTV-tasapainoyhdistimen hinta hyppiä

Seuraava on UHF DTV Star Type Combiner myytävänä | hyppiä

 

Luokittelu teho Kanava/ontelo 
Min. Taajuusväli Kapeakaistainen tulo

Max. Syöttöteho Laajakaistatulo
 
Max. Syöttöteho
Vieraile saadaksesi lisää
UHF 1 kW 6 0 MHz 0.7 kW RMS* 1 kW RMS*
Lisää:

Notice:
* NB- ja WB-tulotehon summan tulee olla alle 1 kW

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio J. Tehokas UHF DTV Starpoint Combiner Myytävänä

 

Edellinen on Solid-state UHF digitaalinen CIB-yhdistäjä hyppiä

Seuraava on UHF ATV Starpoint Combiner hinta | hyppiä

 

Luokittelu Malli
Kanava/ontelo 
Mitat Min. Taajuusväli Max. Syöttöteho Liittimet Paino
Vieraile saadaksesi lisää


UHF A 6 600 × 200 × 300 mm:
1 MHz 2 x 350 W 7-16 DIN ~ 15 kg
Lisää:
UHF B
6 800 × 350 × 550 mm:
1 MHz 2 x 750 W 1 5 / 8 " ~ 38 kg
Lisää:
UHF C 6 815 × 400 × 750 mm:
1 MHz 2 x 1.6 kW 1 5 / 8 " ~ 57 kg
Lisää:
UHF D 6 1200 × 500 × 1000 mm:
1 MHz 2 x 3 kW 1 5/8", 3 1/8"  ~ 95 kg
Lisää:

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio K. Tehokas UHF ATV Starpoint Combiner Hinta

 

Edellinen on UHF DTV Starpoint Combiner myytävänä hyppiä

Seuraava on UHF Stretchline Combiner myytävänä | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
Kanava/ontelo 
Mitat Min. Taajuusväli Max. Syöttöteho Liittimet Paino Vieraile saadaksesi lisää
UHF 20 kW A 4 Riippuu kanavista
2 MHz 2 x 10 kW 3 1 / 8 " ~45-110kg
Lisää:
UHF 15 kW B 4 Riippuu kanavista
2 MHz 10 kW / 5 kW 3 1 / 8 " ~65-90kg
Lisää:

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio L. Tehokas UHF Stretchline Combiner Myytävänä

 

Edellinen on UHF ATV Starpoint Combiner hinta hyppiä

Seuraava on Tehokas L-kaistainen digitaalinen 3-kanavainen yhdistäjä | hyppiä

 

Luokittelu teho Malli
insertion Loss
Mitat Min. Taajuusväli Max. Syöttöteho Liittimet Paino Vieraile saadaksesi lisää
UHF 8 A ≤0.2 dB 550 × 110 × H mm *
5 MHz 2 x 4 kW 1 5 / 8 " Riippuu kanavista
Lisää:
UHF 20 B ≤0.1 dB 720 × 580 × H mm *
5 MHz 2 x 10 kW 3 1 / 8 " Riippuu kanavista
Lisää:

Notice:

* H riippuu kanavista

 

Pyydä tarjous

 

Kaavio M. Tehokas L-kaistainen digitaalinen 3-kanavainen yhdistäjä 

 

Edellinen on UHF ATV Starpoint Combiner myytävänä hyppiä

Takaisin Kaavio A. 4 kW lähetinyhdistimet Hinta | hyppiä

 

Luokittelu teho Kanava/ontelo 
Min. Taajuusväli Max. Syöttöteho
Eristys tulojen välillä
Paino Mitat Vieraile saadaksesi lisää
Paranneltu CIB 4 kW 6 1 MHz 3 x 1.3 kW
≥60dB
~ 90 kg
995 × 710 × 528 mm:
Lisää:

 

Pyydä tarjous

 

FMUSER on ollut yksi johtavista lähetyslaitteiden toimittajista yli 10 vuoden ajan. Vuodesta 2008 lähtien FMUSER on luonut työympäristön, joka edistää luovaa yhteistyötä korkeasti koulutettujen teknisten kehittäjien ja huolellisen valmistustiimin välillä. Meillä on suuritehoisten lähetinyhdistinten kauppaa myynnissä lähes 200+ maassa ja alueella ympäri maailmaa. Täältä voit ostaa lähetinyhdistimet:

 

Afganistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua ja Barbuda, Argentiina, Armenia, Australia, Itävalta, Azerbaidžan, Bahrain, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Valko-Venäjä, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia ja Hertsegovina, Botswana , Brasilia, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Kabo Verde, Kambodža, Kamerun, Kanada, Keski-Afrikan tasavalta, Tšad, Chile, Kiina, Kolumbia, Komorit, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Costa Rica , Norsunluurannikko, Kroatia, Kuuba, Kypros, Tšekki, Tanska, Djibouti, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Itä-Timor (Itä-Timor), Ecuador, Egypti, El Salvador, Päiväntasaajan Guinea, Eritrea, Viro, Eswatini, Etiopia, Fidži, Suomi, Ranska, Gabon, Gambia, Georgia, Saksa, Ghana, Kreikka, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea - Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Unkari, Islanti, Intia, Indonesia, Iran, Irak, Irlanti, Israel , Italia, Jamaika, Japani, Jordania, Kazakstan, Kenia, Kiribati, Korea, Pohjois, Korea, Etelä, Kosovo, Kuw ait, Kirgisia, Laos, Latvia, Libanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malesia, Malediivit, Mali, Malta, Marshallinsaaret, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldovan liittovaltiot , Monaco, Mongolia, Montenegro, Marokko, Mosambik, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pohjois-Makedonia, Norja, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Uusi-Guinea, Paraguay, Peru, Filippiinit, Puola, Portugali, Qatar, Romania, Venäjä, Ruanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Samoa, San Marino, São Tome ja Principe, Saudi-Arabia, Senegal, Serbia, Seychellit , Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Salomonsaaret, Somalia, Etelä-Afrikka, Espanja, Sri Lanka, Sudan, Sudan, Etelä, Suriname, Ruotsi, Sveitsi, Syyria, Taiwan, Tadžikistan, Tansania, Thaimaa, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tunisia, Turkki, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, United Ar ab Emirates, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatikaani, Venezuela, Vietnam, Jemen, Sambia, Zimbabwe

 

Tämän todellisen yhteistyön hengen ja omistautumisen ansiosta FMUSER on pystynyt luomaan joitain innovatiivisimpia elektronisia komponentteja hyödyntäen eilisen ajan testattuja periaatteita ja yhdistämällä nykypäivän edistyneen tieteen.

 

fmuser-provides-broadcast-station-equipment-with-world-supply-700px.jpg

 

Yksi ylpeimmistä saavutuksistamme ja monien asiakkaidemme suosittu valinta on suuritehoiset lähetinyhdistimet lähetysasemille.

 

"Saatat löytää hyviä juttuja FMUSERilta. Ne kattavat kaikki tehoalueet lähetinyhdistimelle, paras myytävä FM-yhdistäjä, teho vaihtelee 4kw - 15kw, 40kw - 120kw"

- - - - - James, FMUSERin uskollinen jäsen

Täydellinen terminologialuettelo suuritehoisille lähetinyhdistimelle
Tässä on joitain lisäterminologioita, jotka liittyvät suuritehoisiin lähettimien yhdistäjiin ja niiden selitykset:

1. Onteloiden lukumäärä: Onteloiden lukumäärä yhdistäjässä viittaa resonanssipiirin onteloiden määrään yhdistäjässä. Jokainen onkalo on suunniteltu toimimaan resonanssipiirinä, joka kytkee energiaa yhdistimen tulosta lähtöporttiin. Kombinaattorin tehonkäsittelykyky ja eristystaso kasvavat onteloiden määrän myötä.

2. Taajuus: Yhdistimen taajuus ilmaisee yhdistäjän toimintataajuuskaistan. Erityyppisiä lähetystoimintoja varten on erilaisia ​​taajuuskaistoja, kuten UHF (Ultra High Frequency), VHF (Very High Frequency), FM (Frequency Modulation), TV ja L-kaista. Taajuuskaista määrittää taajuusalueen, jota yhdistäjä voi käsitellä.

3. Syöttöteho: Tuloteho määrittelee maksimitehon, jonka yhdistäjä pystyy käsittelemään ilman vaurioita. Syöttöteho ilmaistaan ​​yleensä kilowatteina (kW), ja se ilmaisee enimmäistehon, jonka yhdistin kestää.

4. Kokoonpano: Suuritehoisille lähettimien yhdistäjille on olemassa erilaisia ​​kokoonpanoja, mukaan lukien tähtipiste, CIB (Close-Input Band) ja Stretchline. Konfiguraatio määrittelee tavan, jolla tulosignaalit yhdistetään ja kuinka ne jaetaan yhdistäjän lähtöportteihin.

5. Taajuus tai kanavaväli: Taajuus tai kanavaväli määritellään kahden vierekkäisen kanavan väliseksi vähimmäistaajuuseroksi. Tämä parametri on kriittinen yhdistäjäsuunnittelussa intermodulaatiovääristymän (IMD) vähentämiseksi.

6. Lisäyksen menetys: Lisäyshäviö on signaalihäviön määrä, joka tapahtuu, kun signaali kulkee yhdistäjän läpi. Se ilmaistaan ​​desibeleinä (dB) negatiivisena arvona. Pienempi lisäyshäviö osoittaa parempaa signaalin läpäisykykyä, ja on tärkeää minimoida signaalin heikkenemisen välttämiseksi.

7. VSWR: Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) on mitta siitä, kuinka tehokkaasti yhdistäjä siirtää energiaa tulosignaalista lähtösignaaliin. Pienempi VSWR-arvo tarkoittaa parempaa energiansiirtotehokkuutta.

8. Eristäminen: Eristys on kahden signaalin välisen eron määrä. Se ilmaistaan ​​desibeleinä (dB) ja osoittaa, missä määrin tulo- ja lähtösignaalit voidaan eristää häiriöiden estämiseksi.

9. Liitintyypit: Liitintyypit viittaavat yhdistäjän tulo- ja lähtöliitäntöihin käytetyn liittimen tyyppiin ja kokoon. Yleisiä liitintyyppejä suuritehoisille lähetinyhdistimelle ovat 7/16 DIN, 1-5/8", 3-1/8" ja 4-1/2".

10. Kytkentä: Yhdistimen kytkentäparametri viittaa tulosignaalista lähtösignaaliin siirretyn energian määrään. Kytkentä mitataan desibeleinä (dB), ja yhdistäjän kytkentä voi olla kiinteä tai muuttuva mallista riippuen.

11. Laajakaista vs. kapeakaista: Laajakaistainen yhdistäjä pystyy käsittelemään laajempaa taajuusaluetta, kun taas kapeakaistainen yhdistäjä on suunniteltu toimimaan tietyllä taajuuskaistalla.

12. Passband: Yhdistimen päästökaistalla tarkoitetaan taajuusaluetta, jonka sisällä yhdistäjä sallii tulosignaalien kulkemisen ja yhdistelyn.

13. Stopband: Yhdistimen pysäytyskaista viittaa taajuusalueeseen, jolla yhdistäjä vaimentaa tai estää saapuvat signaalit.

14. Ryhmän viive: Ryhmäviive on mitta viiveestä, jonka tulosignaalit kokevat kulkiessaan yhdistäjän läpi. Ihanteellinen yhdistäjä ei toisi mitään ryhmäviivettä, mutta käytännössä jonkin verran ryhmäviivettä on tyypillisesti läsnä.

15. Harmoniset: Yliaallot ovat signaaleja, jotka syntyvät taajuuksilla, jotka ovat tulotaajuuden kokonaislukukertoja. Hyvä yhdistäjä vaimentaa kaikki harmoniset signaalit, joita tulosignaalit voivat synnyttää.

17. PIM (Passive Intermodulation): PIM on signaalien vääristymä, joka voi tapahtua, kun kaksi tai useampi signaali kulkee passiivisen komponentin, kuten yhdistäjän, läpi. Oikein suunniteltu ja huollettu yhdistäjä minimoi PIM:n riskin.

18. Valheelliset signaalit: Valhesignaalit ovat signaaleja, joita ei ole tarkoitettu lähetettäväksi, ja ne voivat aiheuttaa häiriöitä muille viestintäkanaville. Ei-toivottujen signaalien yhdistäminen voi johtaa vääriin signaaleihin ja lähetetyn signaalin heikkenemiseen.

Nämä ovat tärkeitä parametreja, jotka on otettava huomioon valittaessa ja suunniteltaessa suuritehoisia lähetinyhdistelmiä optimaalista lähetystehoa varten. Näiden parametrien ymmärtäminen on välttämätöntä yhdistimen oikean valinnan, suunnittelun ja ylläpidon kannalta optimaalisen lähetyssuorituksen saavuttamiseksi.
Mitä onteloiden määrä tarkoittaa suuritehoiselle lähettimen yhdistäjälle?
Onteloiden lukumäärä suuren tehon lähettimen yhdistäjässä viittaa resonanssipiirin onteloiden määrään yhdistäjässä. Ontelot ovat yleensä lieriömäisiä tai suorakaiteen muotoisia metalliputkia, joista jokaisella on tietty resonanssitaajuus yhdistäjän taajuuskaistalla.

Jokainen onkalo on suunniteltu toimimaan resonanssipiirinä, joka kytkee energian yhdistimen tulo- ja lähtöportteihin. Onteloiden pituutta ja halkaisijaa säätämällä kunkin ontelon resonanssitaajuus voidaan virittää tarkasti tulosignaalin tietylle taajuudelle.

Suuritehoisessa lähetinyhdistimessä onteloiden lukumäärä on tärkeä, koska se määrää yhdistäjän tehonkäsittelykyvyn ja tulo- ja lähtösignaalien välisen eristyksen tason. Mitä enemmän onteloita yhdistäjällä on, sitä korkeampi tehonkäsittelykyky ja sitä parempi signaalien välinen eristys. Kuitenkin, mitä enemmän onteloita yhdistäjässä on, sitä monimutkaisemmaksi se tulee, ja sitä vaikeampaa on virittää ja ylläpitää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että onteloiden lukumäärä suuritehoisessa lähetinyhdistimessä on tärkeä, koska se määrää yhdistäjän tehonkäsittelykyvyn ja eristystason sekä sen monimutkaisuuden ja viritysvaatimukset.
Millaisia ​​lähetyslaitteita tarvitaan täydellisen antennijärjestelmän rakentamiseen?
Radioaseman täydellisen antennijärjestelmän rakentamiseen tarvittavat laitteet vaihtelevat asematyypin mukaan. Seuraavassa on kuitenkin yleinen luettelo laitteista, joita voidaan tarvita UHF-, VHF-, FM- ja TV-lähetysasemille:

UHF-lähetysasema:

- Tehokas UHF-lähetin
- UHF-yhdistäjä (yhdistää useita lähettimiä yhdeksi ulostuloksi)
- UHF-antenni
- UHF-suodatin
- UHF-koaksiaalikaapeli
- UHF-nukkekuorma (testausta varten)

VHF-lähetysasema:

- Tehokas VHF-lähetin
- VHF-yhdistäjä (yhdistää useita lähettimiä yhdeksi ulostuloksi)
- VHF-antenni
- VHF-suodatin
- VHF-koaksiaalikaapeli
- VHF-nukkekuorma (testausta varten)

FM-radioasema:

- Tehokas FM-lähetin
- FM-yhdistäjä (yhdistää useita lähettimiä yhdeksi ulostuloksi)
- FM-antenni
- FM-suodatin
- FM-koaksiaalikaapeli
- FM valekuorma (testausta varten)

TV-asema:

- Tehokas TV-lähetin
- TV-yhdistäjä (yhdistää useita lähettimiä yhdeksi ulostuloksi)
- TV-antenni (VHF ja UHF)
- TV-suodatin
- TV:n koaksiaalikaapeli
- TV:n nukkekuorma (testausta varten)

Lisäksi kaikki edellä mainitut lähetysasemat voivat vaatia myös seuraavia laitteita:

- Torni tai masto (antennin tukemiseksi)
- Kaapelilangat (tornin tai maston vakauttamiseksi)
- Maadoitusjärjestelmä (suojaamaan laitteita salamaniskuilta)
- Lähetysjohto (lähettimen liittämiseksi antenniin)
- RF-mittari (signaalin voimakkuuden mittaamiseen)
- Spektrianalysaattori (signaalin valvontaan ja optimointiin)
Mitkä ovat suuritehoisen lähetinyhdistimen sovellukset?
Suuritehoisella lähetinyhdistimellä on useita sovelluksia RF-järjestelmissä (radiotaajuus), joissa useiden RF-lähettimien on yhdistettävä yhteen antenniin. Tässä on joitain suuritehoisen lähetinyhdistimen yleisiä sovelluksia:

1. Radio- ja TV-lähetys: Radio- ja televisiolähetyksissä yhdistäjää käytetään yhdistämään useita eri lähettimien RF-signaaleja yhdeksi ulostuloksi jaetun antennin syöttämiseksi. Tämä vähentää useiden antennien ja siirtolinjojen tarvetta, mikä lisää asennuksen kustannuksia ja vähentää lähetyksen tehokkuutta.

2. Matkaviestintä: Matkaviestinverkoissa yhdistäjää käytetään yhdistämään useita tukiasemien RF-signaaleja yhdeksi lähtösignaaliksi, joka lähetetään yhteisen antennin kautta. Näin verkko-operaattorit voivat optimoida verkon peittoalueen ja lisätä kapasiteettia.

3. Tutkajärjestelmät: Tutkajärjestelmissä yhdistäjää käytetään yhdistämään useita RF-signaaleja eri tutkamoduuleista yhdeksi ulostuloksi tutkakuvan resoluution ja laadun parantamiseksi.

4. Sotilaallinen viestintä: Kombinaattoria käytetään sotilasviestintäjärjestelmissä yhdistämään eri lähettimien signaalit yhdelle antennille, mikä tekee kentällä toimimisesta tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa.

5. Satelliittiviestintä: Satelliittiviestinnässä yhdistäjää käytetään yhdistämään useiden transponderien signaalit, jotka sitten lähetetään maa-asemille yhden antennin kautta. Tämä pienentää satelliitin kokoa ja painoa ja parantaa viestintäjärjestelmän tehokkuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suuritehoiset lähetinyhdistimet tarjoavat tehokkaan ja kustannustehokkaan tavan yhdistää useita RF-signaaleja yhdeksi ulostuloksi erilaisissa viestintäjärjestelmissä, kuten radio- ja TV-lähetyksissä, matkaviestinnässä, tutkajärjestelmissä, sotilasviestinnässä ja satelliittiviestinnässä.
Mitkä ovat suuritehoisten lähetinyhdistimen synonyymit?
Radiotaajuustekniikan (RF) alalla on useita synonyymejä termille "suuritehoinen lähettimen yhdistäjä". Ne sisältävät:

1. Tehonyhdistäjä
2. Lähetinyhdistäjä
3. Vahvistinyhdistäjä
4. High-Level Combiner
5. RF-yhdistäjä
6. Radiotaajuusyhdistin
7. Signaalin yhdistäjä
8. Multiplexer Combiner
9. Splitter-yhdistäjä

Kaikkia näitä termejä käytetään vaihtokelpoisesti kuvaamaan laitetta, joka yhdistää useita RF-signaaleja yhdeksi suuritehoiseksi lähtösignaaliksi.
Mitä eri tyyppejä suuritehoiset lähetinyhdistimet ovat?
Tässä on yksityiskohtaiset selitykset joistakin yleisimmistä yleisradioasemissa käytetyistä yhdistimen kokoonpanoista tai tyypeistä:

1. Starpoint Combiner (Starpoint- tai Star-Type-kokoonpano): Tähtipisteen konfiguraatio, jota kutsutaan myös tähtityyppiseksi konfiguraatioksi, on yhdistäjäkokoonpano, jossa kaikki tulot on yhdistetty keskipisteeseen. Tätä kokoonpanoa käytetään yleisesti lähetyssovelluksissa, joissa on useita tulosignaaleja, kuten televisioasema tai datakeskus. Tähtipisteen konfiguraation etuna on, että se vastaanottaa suuren määrän tulosignaaleja säilyttäen samalla hyvän eristyksen niiden välillä. Tähtipisteyhdistimessä useat lähettimen tulot on kytketty yhteen pisteeseen yhdistäjän keskellä, joka sitten syöttää yhteistä lähtöä. Yhdistäjä käyttää koaksiaalilinjoja, hybridiliittimiä ja vastuksia signaalien yhdistämiseen. Starpoint-yhdistimet ovat yleisesti käytössä FM-radioasemissa.

2. Haaroittuneen tyypin kokoonpano: Haaroittunut konfiguraatio on yhdistäjäkokoonpano, jossa tulot on jaettu tai haaroitettu useisiin rinnakkaisiin piireihin. Tätä kokoonpanoa käytetään yleisesti suuritehoisissa lähetinyhdistimessä, jolla on suuri määrä tulosignaaleja ja korkea teholuokitus. Haaroittuneen konfiguraation etuna on, että se mahdollistaa tulosignaalien tai moduulien helpomman laajentamisen ja vaihtamisen.

3. Balanced Type Combiner (AKA CIB: Close-Input Band) tai Balanced Configuration: CIB tai balansoitu konfiguraatio on yhdistäjäkonfiguraatio, jossa tulosignaalit paritetaan ja yhdistetään tasapainoisella tavalla. Tämä konfiguraatio parantaa tehonkäsittelyä ja estää heijastuvan tehon tasapainottamalla kunkin tulon impedanssia. CIB-yhdistäjä käyttää keskisyötettyä dipolia tai taitettua dipolia yhteisenä elementtinä. Dipoli on kytketty useisiin tuloportteihin kustakin lähettimestä ja yhdistää signaalit impedanssin sovitus- ja tasapainotusverkkojen kautta. CIB-yhdistimet ovat käytössä UHF- ja VHF-lähetysasemissa.

4. Stretchline-kokoonpano: Stretchline-kokoonpano on yhdistäjäkokoonpano, joka käyttää tasapainotettuja tulolinjoja ja mikroliuska- tai liuskajohtosuodattimia. Tätä kokoonpanoa käytetään yleisesti suuritehoisissa lähetinyhdistimessä UHF- ja VHF-sovelluksiin. Stretchline-konfiguraatio tarjoaa hyvän tehonkäsittelykyvyn ja soveltuu hyvin kapeakaistaisiin korkean kytkentäsovelluksiin. Stretchline-yhdistäjä käyttää siirtojohtoelementtejä, kuten neljännesaaltomuuntajia ja impedanssimuuntajia useiden RF-tulojen yhdistämiseen. Signaalit yhdistetään sarjakonfiguraatioon yhtä siirtolinjaa pitkin. Stretchline-yhdistimet ovat käytössä VHF- ja UHF-lähetysasemissa.

5. Hybridiyhdistäjä: Hybridiyhdistäjä käyttää hybridikytkimiä kahden tai useamman signaalin yhdistämiseen. Hybridiliitin jakaa tulosignaalin kahdeksi lähtösignaaliksi ennalta määrätyllä vaihe-erolla. Tulosignaalit yhdistetään vaiheittain syöttämällä ne hybridikytkimeen oikeassa vaihekulmassa. Hybridiyhdistelmiä käytetään sekä FM- että TV-lähetysasemissa.

6. Kaistanpäästösuodattimen yhdistäjä: Kaistanpäästösuodatinyhdistäjä on eräänlainen yhdistin, joka käyttää kaistanpäästösuodattimia sallimaan vain haluttujen taajuusalueiden läpikulkua. Jokaisen lähettimen yksittäiset signaalit kulkevat suodattimien läpi ennen yhdistämistä. Tätä yhdistelmää käytetään VHF- ja UHF-lähetysasemilla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suuritehoisia lähettimiä käytetään yhdistämään useita RF-signaaleja yhdeksi ulostuloksi. Käytettävän yhdistäjän tyyppi riippuu lähetysaseman erityisvaatimuksista. Yleisimmät tyypit ovat tähtipiste-, venytyslinja-, tasapainotyyppiset (CIB), hybridi- ja kaistanpäästösuodattimet. Kaikki yhdistäjät käyttävät tyypillisesti passiivisia komponentteja, kuten vastuksia, hybridikytkimiä ja kaistanpäästösuodattimia yksittäisten signaalien yhdistämiseen. Yhdistimen konfiguraatio on tärkeä tekijä sen suunnittelussa ja sovelluksessa. Eri kokoonpanot voivat tarjota etuja, kuten paremman tehonkäsittelyn, eristyksen ja laajennuksen, kun taas muut kokoonpanot sopivat paremmin kapeakaistaisiin tai korkean kytkentäsovelluksiin. Oikean kokoonpanon valinta riippuu lähetyssovelluksen erityisvaatimuksista.
Miksi lähetykseen tarvitaan suuritehoinen lähetinyhdistäjä?
Lähetykseen tarvitaan suuritehoinen lähetinyhdistäjä, koska sen avulla useat lähettimet voivat lähettää signaaleja yhden antennin kautta. Tämä on välttämätöntä, koska yhdellä lähettimellä ei välttämättä ole tarpeeksi tehoa kaikkien tarkoitettujen vastaanottimien tavoittamiseen. Yhdistämällä useiden lähettimien tehot lähetystoiminnan harjoittajat voivat saavuttaa suuremman kattavuuden ja tavoittaa laajemman yleisön.

Laadukas suuritehoinen lähetinyhdistäjä on tärkeä ammattilähetysasemalle, koska se varmistaa, että yhdistetyt signaalit ovat puhtaita ja häiriöttömiä. Yhdistetyn signaalin vääristymät tai häiriöt voivat aiheuttaa huonolaatuisen äänen tai kuvan, mikä voi vahingoittaa lähetystoiminnan harjoittajan mainetta. Lisäksi korkealaatuinen yhdistäjä voi parantaa järjestelmän tehokkuutta, jolloin lähetystoiminnan harjoittajat voivat lähettää suuremmilla tehotasoilla menettämättä signaalin eheyttä. Tämä on erityisen tärkeää ruuhkaisilla kaupunkialueilla, joissa useat eri lähetystoiminnan harjoittajat kilpailevat samoista taajuuksista. Vankka ja luotettava yhdistäjä voi auttaa varmistamaan, että kunkin lähetystoiminnan harjoittajan signaali kuuluu kovaa ja selkeää.
Mitkä ovat suuritehoisen lähetinyhdistimen tärkeimmät tiedot?
Suuritehoisen lähetinyhdistimen tärkeimmät tekniset tiedot ovat:

1. Tehonkäsittelykapasiteetti: Tämä on suurin teho, jonka yhdistäjä pystyy käsittelemään vahingoittamatta laitetta tai aiheuttamatta häiriöitä muille signaaleille. Se mitataan yleensä kilowatteina (kW).

2. Taajuusalue: Yhdistimen on kyettävä toimimaan lähettimen ja antennin käyttämällä taajuusalueella.

3. Lisäyksen menetys: Tämä on signaalitehon määrä, joka menetetään, kun se kulkee yhdistäjän läpi. Tehokkaan lähetinyhdistimen tavoitteena on minimoida välityshäviö tehon ja signaalin laadun maksimoimiseksi.

4. VSWR: Jännitteen seisova aaltosuhde (VSWR) on mittaa yhdistäjän tehokkuudesta lähetettäessä tehoa antenniin. Laadukkaassa yhdistimessä tulisi olla alhainen VSWR, mieluiten 1:1, mikä tarkoittaa, että kaikki teho siirtyy antenniin ilman, että se heijastuu takaisin yhdistäjään.

5. Eristäminen: Eristys on aste, jolla jokainen tulosignaali on erotettu muista signaaleista. Laadukas yhdistäjä minimoi eri tulosignaalien välisen vuorovaikutuksen vääristymien ja häiriöiden estämiseksi.

6. Lämpötila-alue: Suuritehoisen lähetinyhdistimen pitäisi pystyä toimimaan laajalla lämpötila-alueella, koska korkeat tehotasot voivat tuottaa paljon lämpöä. Tämä on erityisen tärkeää paikoissa, joissa sääolosuhteet ovat äärimmäiset.

7. Mekaaniset tiedot: Yhdistelmän tulee olla mekaanisesti kestävä ja kestää ankaria ympäristöolosuhteita, kuten tuulta, kosteutta ja tärinää. Sen on ehkä myös kyettävä vastustamaan salamaniskuja ja muita sähköpiikkejä.
Mitkä ovat suuritehoisen lähetinyhdistimen rakenteet?
Suuritehoisille lähetinyhdistimelle on olemassa useita erilaisia ​​rakenteita sovelluksesta riippuen. Tässä on joitain esimerkkejä:

1. Hybridiyhdistimet/jakajat: Nämä ovat yksinkertaisin tyyppinen yhdistäjä, ja niitä käytetään useiden lähettimien identtisten signaalien yhdistämiseen. Ne koostuvat tyypillisesti sarjasta kytkettyjä siirtolinjoja ja/tai muuntajia, jotka yhdistävät signaalit ja ohjaavat ne yhteen lähtöön.

2. Wilkinsonin yhdistäjät/jakajat: Näitä käytetään yhdistämään identtisiä signaaleja useista lähteistä säilyttäen samalla hyvä eristys tulojen välillä. Ne koostuvat tyypillisesti kahdesta siirtolinjan pituudesta, jotka on kytketty yhteiseen risteykseen, ja vastukset on sijoitettu rinnakkain eristyksen aikaansaamiseksi.

3. Laajakaistayhdistimet: Näitä käytetään signaalien yhdistämiseen eri taajuuksilla. Ne käyttävät tyypillisesti viritettyjä piirejä, kuten neljännesaallon typpejä tai resonanssionteloita, yhdistämään signaalit lähdössä.

4. Diplekserin/triplekserin yhdistäjät: Niitä käytetään eri taajuuksilla olevien signaalien yhdistämiseen, esimerkiksi VHF- ja UHF-signaalien erottamiseen. He käyttävät suodattimia eri taajuuskaistojen erottamiseen ja yhdistämiseen.

5. Tähtien yhdistäjät: Näitä käytetään yhdistämään suuri määrä signaaleja useilta lähettimiltä. Ne käyttävät tyypillisesti keskittimen ja pinnan konfiguraatiota, jossa lähettimen lähdöt on kytketty keskittimeen ja yksittäiset siirtojohdot johtavat antenniin.

Tietyssä sovelluksessa käytettävä erityinen rakenne riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien tulojen määrä, signaalien taajuusalue ja haluttu tulojen välinen eristystaso.
Mitä eroja kaupallisten ja kuluttajatason RF-yhdistajien välillä on?
Suurtehoisten kaupallisten lähetinyhdistajien ja kuluttajatason pienitehoisten RF-yhdistajien välillä on useita eroja.

1. Hinnat: Suurtehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet ovat huomattavasti kalliimpia kuin kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet, koska niiden rakenteessa on käytetty raskaita materiaaleja ja ne pystyvät käsittelemään paljon suurempia tehotasoja.

2. Sovellukset: Suurtehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet on suunniteltu käytettäväksi ammattimaisissa lähetys- ja viestintäsovelluksissa, joissa niiden on kyettävä käsittelemään erittäin suuria tehotasoja ja ylläpitämään korkeaa signaalin laatua. Kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet on suunniteltu vähätehoisiin sovelluksiin, kuten kotikäyttöön tai pienimuotoiseen lähetykseen.

3. Suorituskyky: Suurtehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet on suunniteltu säilyttämään korkea signaalin laatu ja yhdistämään useita signaaleja useilta lähettimiltä, ​​kun taas kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet on suunniteltu yksinkertaisesti yhdistämään signaalit useista lähteistä yhdeksi ulostuloksi. Suuritehoisilla kaupallisilla lähetinyhdistelmillä on tyypillisesti paljon parempi eristys kanavien välillä häiriöiden ja signaalin heikkenemisen välttämiseksi.

4. Rakenteet: Suurtehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet ovat tyypillisesti rakenteeltaan monimutkaisempia, ja niissä on kehittyneempiä komponentteja, kuten suuntakytkimiä, suodattimia ja viritettyjä piirejä. Kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet ovat usein yksinkertaisempia, ja niissä on muutamia yksinkertaisia ​​komponentteja, kuten koaksiaalikaapeleita, passiivisia jakajia ja päätelaitteita.

5. Taajuus: Suurtehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet voivat tyypillisesti käsitellä paljon laajempaa taajuusaluetta, kun taas kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet rajoittuvat tyypillisesti kapeampaan alueeseen.

6. Asennus: Suurtehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet vaativat ammattimaisen asennuksen ja asennuksen, ja ne vaativat usein erikoislaitteita yhdistäjän kalibroimiseen ja säätämiseen. Käyttäjä voi yleensä asentaa kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet yksinkertaisilla työkaluilla.

7. Korjaus ja huolto: Suurtehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet vaativat koulutettujen teknikkojen erikoiskorjauksen ja huollon niiden komponenttien monimutkaisuuden ja suuren tehotason vuoksi. Kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet voidaan yleensä helposti korjata tai vaihtaa tarvittaessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suuritehoiset kaupalliset lähetinyhdistimet on suunniteltu ammattimaisiin lähetys- ja viestintäsovelluksiin, jotka vaativat suurta tehoa, monimutkaisia ​​rakenteita, korkeaa signaalin laatua ja erikoistunutta asennusta ja huoltoa. Kuluttajatason pienitehoiset RF-yhdistimet on puolestaan ​​suunnattu yksinkertaisempiin, alhaisempitehoisiin sovelluksiin, ja ne on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja asentaviksi.
Onko lähettimen yhdistäjä sama kuin RF-yhdistäjä ja miksi?
Ei, suuritehoisen lähettimen yhdistäjä ei ole sama kuin RF-yhdistäjä. Vaikka molempia yhdistäjiä käytetään useista lähteistä tulevien signaalien yhdistämiseen, suuritehoiset lähetinyhdistimet on suunniteltu erityisesti ammattimaisten lähetys- ja viestintäsovellusten suuritehoisten signaalien yhdistämiseen.

Toisaalta RF-yhdistäviä käytetään tyypillisesti yhdistämään pienemmän tehon signaaleja useissa kuluttajasovelluksissa. Esimerkiksi tyypillistä RF-yhdistäjää voidaan käyttää yhdistämään signaalit kahdesta TV-antennista yhdeksi ulostuloksi tai jakamaan signaali kaapelimodeemista, jotta se voi syöttää useita laitteita.

Ensisijainen ero näiden kahden tyyppisten yhdistäjien suunnittelussa on niiden tehonkäsittelykyky. Suuritehoiset lähetinyhdistimet on suunniteltu käsittelemään erittäin suuria tehotasoja, usein satoja tai jopa tuhansia wattia, kun taas RF-yhdistimet on tyypillisesti suunniteltu käsittelemään paljon pienempiä tehotasoja, yleensä alle 100 wattia. Tämä ero tehonkäsittelykyvyssä vaatii erilaisia ​​materiaaleja, komponentteja ja suunnittelunäkökohtia, mikä tekee suuritehoisista lähetinyhdistyksistä paljon monimutkaisempia ja kalliimpia kuin RF-yhdistimet.

Vaikka terminologia voi olla hieman hämmentävää, on tärkeää ymmärtää, että suuritehoiset lähetinyhdistimet ja RF-yhdistimet on suunniteltu hyvin erilaisiin sovelluksiin ja niillä on hyvin erilaiset vaatimukset tehonkäsittelyn, signaalin laadun ja asennuksen suhteen.
Kuinka valita parhaat lähetinyhdistimet? Muutama ehdotus ostajalle!
Parhaan suuritehoisen lähetinyhdistimen valitseminen radioasemalle edellyttää useiden tekijöiden huolellista harkintaa, mukaan lukien aseman tyyppi (esim. UHF, VHF, FM tai TV), taajuusalue, tehotasot ja erityisvaatimukset. asema.

1. Yhdistimen tyyppi: On olemassa erilaisia ​​suuritehoisia lähettimiä, kuten tähtipiste, venytyslinja ja tasapainotettu tyyppi (CIB). Yhdistimen valinta riippuu tietystä sovelluksesta, kuten tulojen määrästä ja niiden välisestä vaaditusta eristystasosta.

2. Tehonkäsittely: Yhdistimen tehonkäsittelykyky on kriittinen tekijä, ja se tulee harkita huolellisesti. Tämä on sovitettava lähettimen (lähettimien) tehoon ja lähetysaseman erityisvaatimuksiin. Yleensä suurempi tehonkäsittelykapasiteetti on parempi, mutta se riippuu aseman erityisistä tehovaatimuksista.

3. Taajuusalue: Yhdistimen taajuusalueen tulee vastata aseman käyttämää taajuusaluetta. Esimerkiksi UHF-lähetysasema vaatisi yhdistäjän, joka toimii UHF-taajuusalueella, kun taas FM-radioasema vaatisi yhdistäjän, joka toimii FM-radiotaajuusalueella.

4. Analoginen vs digitaalinen: Valinta, käytetäänkö analogista vai digitaalista yhdistäjää, riippuu aseman erityisvaatimuksista. Yleensä digitaaliset yhdistäjät tarjoavat paremman suorituskyvyn ja signaalin laadun, mutta ne voivat olla kalliimpia.

5. Ontelosuodattimet: Suuritehoiset lähetinyhdistimet voivat käyttää kaviteettisuodattimia korkean eristyksen saavuttamiseksi tulojen välillä ja signaalin laadun parantamiseksi. Ontelosuodattimien erityisvaatimukset riippuvat tietystä sovelluksesta ja saattavat vaatia lisänäkökohtia, kuten taajuuden ketteryyttä.

6. Asennus ja huolto: Suuritehoisen lähetinyhdistimen valinnassa tulee ottaa huomioon myös asennus- ja huoltovaatimukset. On otettava huomioon käytettävissä oleva asennustila, vaadittava huoltotyyppi ja koulutetun henkilöstön saatavuus huoltotehtävien suorittamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että parhaan suuritehoisen lähetinyhdistimen valinta radiolähetysasemalle edellyttää useiden tekijöiden huolellista harkintaa, mukaan lukien yhdistäjän tyyppi, tehonkäsittely, taajuusalue, analoginen vs. digitaalinen, onkalosuodattimet ja asennus-/huoltovaatimukset. On tärkeää työskennellä hyvämaineisen toimittajan tai konsultin kanssa, joka voi auttaa sinua tekemään tietoon perustuvan päätöksen, joka perustuu erityisiin tarpeisiisi ja vaatimuksiisi.
Kuinka valita lähetinyhdistimet eri sovelluksiin?
Suuritehoisen lähetinyhdistimen valinta erityyppisille lähetysasemille, kuten UHF-lähetysasemalle, VHF-lähetysasemalle, FM-radioasemalle ja TV-lähetysasemalle, riippuu useista tekijöistä, kuten tietystä taajuusalueesta, tehotasoista ja muista tekijöistä. aseman vaatimukset. Tässä on joitain yleisiä ohjeita:

1. UHF-lähetysasema: UHF-lähetysasemaa varten yhdistäjä tulee suunnitella toimimaan UHF-taajuusalueella, tyypillisesti noin 300 MHz - 3 GHz. Yhdistimen tulee myös pystyä käsittelemään suuritehoisia signaaleja, joiden tehonkäsittelykapasiteetti vastaa lähettimen (lähettimien) tehoa. Lisäksi yhdistäjällä tulisi olla korkea eristys tulojen välillä häiriöiden estämiseksi ja signaalin laadun ylläpitämiseksi.

2. VHF-lähetysasema: VHF-lähetysasemaa varten yhdistäjä tulee suunnitella toimimaan VHF-taajuusalueella, tyypillisesti noin 30 MHz - 300 MHz. Tehonkäsittelykapasiteetti ja eristysvaatimukset ovat samat kuin UHF-lähetysasemalla.

3. FM-radioasema: FM-radioasemaa varten yhdistäjä tulee suunnitella toimimaan FM-radiotaajuusalueella, tyypillisesti noin 88 MHz - 108 MHz. Tehonkäsittelykapasiteetti ja eristysvaatimukset riippuvat lähettimen (lähettimien) tehosta ja yhdistettävien tulojen määrästä.

4. TV-asema: TV-lähetysasemaa varten yhdistäjä tulee suunnitella toimimaan sopivalla TV-taajuusalueella, joka vaihtelee käytettävän lähetysstandardin mukaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa TV-lähetyksissä käytetään VHF-taajuusaluetta (54-88 MHz) ja UHF-taajuusaluetta (470-890 MHz). Tehonkäsittelykapasiteetti ja eristysvaatimukset riippuvat lähettimen (lähettimien) tehosta ja yhdistettävien tulojen määrästä.

Näiden ohjeiden lisäksi muita tekijöitä, jotka on otettava huomioon valittaessa suuritehoista lähetinyhdistäjää lähetysasemalle, ovat erityisvaatimukset suodattimen lisäyshäviölle, taajuusvasteelle ja muille suorituskykyparametreille sekä asennus- ja huoltovaatimuksille käytettävissä oleva fyysinen tila. . Kuuleminen hyvämaineisen toimittajan tai konsultin kanssa, joka on erikoistunut lähetyslaitteisiin, voi olla hyödyllistä tietoon perustuvan päätöksen tekemisessä.
Miten lähetinyhdistäjä valmistetaan ja asennetaan?
Suuritehoinen lähetinyhdistin on tärkeä komponentti lähetysasemissa, jonka avulla useat lähettimet voivat jakaa yhteisen antennin. Suuritehoisen lähetinyhdistimen valmistus- ja asennusprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. Suunnittelu ja suunnittelu: Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan koko järjestelmä ja valitaan oikeat komponentit sisällytettäväksi yhdistäjään. Insinöörien on otettava huomioon sellaiset tekijät kuin lähettimien tehotasot, taajuusalueet, impedanssisovitus ja suodatus.

2. Valmistus ja kokoonpano: Kun suunnittelu on valmis, komponentit valmistetaan ja kootaan yhdistäjäksi. Valmistusprosessi sisältää metallikotelon, asennusrakenteiden ja niihin liittyvien johdotuksen ja putkien valmistuksen.

3. Testaus ja todentaminen: Ennen yhdistäjän asentamista sen sähköinen ja mekaaninen suorituskyky on testattava perusteellisesti. Testaus sisältää välityshäviön, tehonkäsittelykyvyn ja eristysominaisuuksien arvioinnin.

4. Sivuston valmistelu: Kun yhdistäjä on testattu ja varmennettu, sen asennuspaikka on valmisteltava. Tämä voi edellyttää olemassa olevien rakenteiden muokkaamista yhdistäjän asentamiseksi tai uusien rakenteiden rakentamista tarvittaessa.

5. Asennus: Kun työmaan valmistelu on valmis, yhdistäjä kuljetetaan työmaalle ja asennetaan. Tämä sisältää kaikkien lähettimien ja antennien kytkemisen yhdistäjän kautta.

6. Käyttöönotto: Lopuksi yhdistäjä otetaan käyttöön ja järjestelmän toiminta tarkistetaan. Tämä sisältää lähettimien tehotasojen, taajuusvasteen ja yleisen suorituskyvyn tarkistamisen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suuritehoisen lähetinyhdistimen tuotanto- ja asennusprosessi sisältää suunnittelun ja suunnittelun, valmistuksen ja kokoonpanon, testauksen ja tarkastuksen, työpaikan valmistelun, asennuksen ja käyttöönoton. Jokainen vaihe on kriittinen sen varmistamiseksi, että yhdistäjä toimii tarkoitetulla tavalla ja pystyy toimittamaan korkealaatuisia lähetyssignaaleja.
Kuinka huoltaa lähetinyhdistin?
Suuritehoisen lähetinyhdistimen asianmukainen huolto on välttämätöntä sen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi ja järjestelmävikojen estämiseksi. Tässä on joitain ohjeita suuritehoisen lähetinyhdistimen ylläpitämiseksi lähetysasemassa:

1. Säännöllinen tarkastus: Kombinaattorin säännöllinen silmämääräinen tarkastus on suositeltavaa vaurioiden, kulumisen ja löystyneiden liitosten varalta. Radiotaajuusinsinöörin tai pätevän teknikon tulee suorittaa säännölliset tarkastukset vähintään kerran vuodessa.

2. Siivous: Pidä yhdistelmäkone puhtaana ja puhtaana pölystä, liasta ja muista roskista. Käytä sähköä johtamatonta puhdistusliuosta yhdistimen kotelon ja keraamisten eristeiden ulkopinnan pyyhkimiseen.

3. Jäähdytysjärjestelmän huolto: Jäähdytysjärjestelmä tarvitaan yleensä suuritehoisiin lähetinyhdistimeen. Jäähdytysjärjestelmää tulee huoltaa säännöllisesti, mukaan lukien ilmansuodattimien puhdistus, jäähdytysnesteen taso ja laatu sekä käytettävien puhaltimien tai pumppujen toiminnan tarkistaminen.

4. Sähköinen testaus ja kalibrointi: Suorita sähkötestit ja kalibrointi säännöllisesti varmistaaksesi, että yhdistäjä toimii edelleen odotetulla tavalla. Tämä sisältää yhdistäjän lisäyshäviön, eristyksen ja paluuhäviön mittaamisen.

5. Suunnitellut korjaukset ja vaihdot: Korjaukset ja vaihdot tulee ajoittaa tarpeen mukaan. Osat, kuten suodattimet, kytkimet ja siirtojohdot, voivat kulua ajan myötä, ja ne on vaihdettava järjestelmävikojen estämiseksi.

6. Noudata valmistajan ohjeita: Yhdistelmän huoltoaikataulun tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Jotkut valmistajat saattavat vaatia erityisten menettelytapojen noudattamista tuotteidensa huollossa, ja niitä tulee noudattaa tarkasti.

7. Huollon dokumentointi: Pidä lokia kaikista yhdistelmäkoneen huoltotehtävistä. Tämä auttaa tunnistamaan ongelmat, jotka saattavat vaatia lisähuomiota tai korjauksia, ja kartoittaa yhdistäjän suorituskyvyn ajan myötä.

Näitä ohjeita noudattamalla yhdistin on hyvin huollettu ja toimii tehokkaasti pitkän ajan, mikä varmistaa keskeytymättömän korkealaatuisen lähetyssignaalin.
Kuinka korjata lähetinyhdistin, jos se ei toimi?
Jos suuritehoinen lähetinyhdistäjä ei toimi, ensimmäinen askel on vian perimmäisen syyn diagnosointi. Tässä on vaiheet, joita noudatat suurteholähetinyhdistimen korjaamiseksi:

1. Silmämääräinen tarkastus: Suorita yhdyskoneen silmämääräinen tarkastus vaurioiden, kulumisen ja löystyneiden liitosten havaitsemiseksi. Tarkasta yhdistäjän kotelon ulkopinnat, keraamiset eristeet, liittimet ja kaapelit.

2. Sähkötestaus: Käytä yleismittaria tai verkkoanalysaattoria testataksesi yhdistäjän sähköisen suorituskyvyn. Tämä sisältää yhdistäjän lisäyshäviön, eristyksen ja paluuhäviön mittaamisen.

3. Vianetsintä: Jos sähkötesti havaitsee ongelmia, aloita vianmääritysprosessi ongelman selvittämiseksi. Tämä sisältää yleensä yhdistäjän jokaisen osan testaamisen erikseen sen tunnistamiseksi, onko jokin komponentti viallinen.

4. Korjaus tai vaihto: Kun ongelma on eristetty, ongelman aiheuttanut komponentti voidaan korjata tai vaihtaa. Osat, kuten suodattimet, kytkimet, siirtojohdot tai tehonjakajat, saattavat tarvita korjausta tai vaihtamista.

5. Testaus ja kalibrointi: Korjauksen tai vaihdon jälkeen testaa yhdistäjä uudelleen ja varmista, että se toimii määritysten mukaisesti. Kalibrointi saattaa olla tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että yhdistäjä toimii oikein.

6. Dokumentaatio: Pidä lokia kaikista yhdistimessä tehdyistä korjaustehtävistä. Tämä on välttämätöntä ongelman mahdollisten toistumisen tunnistamiseksi ja asianmukaisten tietojen ylläpitämiseksi.

Suuritehoisen lähetinyhdistimen korjaaminen voi olla haastavaa, ja sen tulee suorittaa pätevä teknikko tai RF-insinööri. Seuraamalla näitä vaiheita yhdistäjä voidaan korjata ja palauttaa täyteen toimintakuntoon, mikä varmistaa lähetysjärjestelmän optimaalisen suorituskyvyn.

TUTKIMUS

TUTKIMUS

    OTA YHTEYTTÄ

    contact-email
    yhteystieto-logo

    FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

    Tarjoamme asiakkaillemme aina luotettavia tuotteita ja huomaavaisia ​​palveluita.

    Jos haluat pitää meihin yhteyttä suoraan, ole hyvä ja mene osoitteeseen ottaa meihin yhteyttä

    • Home

      Koti

    • Tel

      Puh

    • Email

      Sähköposti

    • Contact

      Ota yhteyttä