Multiplexeurs RF
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Cette gamme de multiplexeurs RF est conçue pour séparer ou combiner plusieurs voies de fréquence dans des équipements de communication mobiles et sans fil. Elle comprend des modèles à cavités pour certaines configurations multiports ainsi que des modèles monobloc céramique lorsqu’un format mécanique différent est requis. Les plans de fréquences disponibles couvrent les bandes sub-GHz, cellulaires, PCS, LTE et certaines bandes sans fil 5 GHz. Les ingénieurs peuvent comparer chaque configuration selon le nombre de voies, les fréquences de bande passante, la perte d’insertion, la perte de retour, l’ondulation, l’atténuation et les dimensions du boîtier. La gamme comprend des options à quatre, cinq, six, sept et huit voies pour les systèmes nécessitant le partage d’une partie de la chaîne du signal RF entre plusieurs bandes de fonctionnement. Les applications possibles incluent les équipements de communications mobiles, TRS, GPS, WLAN, DAB, DMB, WiMAX, RFID et Wi-Fi, sous réserve de compatibilité avec les bandes passantes spécifiées. Le choix final doit également tenir compte d’exigences au niveau système qui ne figurent pas dans les données de la gamme, telles que la tenue en puissance, l’impédance, les connecteurs et la température de fonctionnement.
Conçue pour les équipements de communication mobiles et sans fil, la gamme CAMPX/SEMPX sépare ou combine plusieurs voies RF dans des formats compacts à cavités et monobloc céramique. Le portefeuille couvre des bandes sub-GHz, cellulaires, PCS, LTE et sans fil 5 GHz sélectionnées, chaque modèle étant défini par ses propres bandes passantes, sa perte d’insertion, sa perte de retour, son ondulation, son atténuation et ses dimensions.
La gamme convient ainsi aux ingénieurs qui comparent des options de filtres RF multibandes pour des voies de signal partagées, tout en gardant à l’esprit que le choix final du composant exige également la validation de paramètres au niveau système tels que la tenue en puissance, l’impédance, les connecteurs et la température de fonctionnement.
Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Quatre à huit voies de fréquence – Propose des configurations permettant de combiner ou de séparer plusieurs bandes de fonctionnement.
- Technologies à cavités et monobloc céramique – Permet de choisir selon le plan de fréquences requis, les caractéristiques électriques et l’encombrement mécanique.
- Bandes passantes sélectionnées de 300 à 5925 MHz – Couvre un ensemble de fréquences sub-GHz, cellulaires et sans fil 5 GHz.
- Valeurs maximales de perte d’insertion de 1,3 à 7,2 dB – Facilite les calculs de budget de liaison RF propres à chaque voie.
- Valeurs minimales de perte de retour de 11 à 18 dB – Fournit des critères d’adaptation définis pour les configurations répertoriées.
- Valeurs minimales de réjection de 30 à 70 dB – Permet d’évaluer l’isolation vis-à-vis des plages de fréquences voisines spécifiées.
- Données d’ondulation propres à chaque modèle – Aide les ingénieurs à évaluer la variation d’amplitude dans la bande passante.
- Dimensions mécaniques pour chaque référence répertoriée – Facilite les vérifications en amont de l’implantation du PCB, du boîtier et de l’équipement.
Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?
Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent
| Réf. produit | Classification | Technologie normalisée | Bande | Voies de fréquence | Fréq. de début [MHz] | Fréq. centrale [MHz] | Fréq. de fin [MHz] | Perte d’insertion [dB/max.] | Perte de retour [dB/min.] | Ondulation [dB/max.] | Atténuation [dB/min.] | Dimensions (L × l × H) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPX30MR836/881/1882/1962NSA | Cavité | Cavité | 4 | 1850 | 1882 | 1915 | 1.5 | 17 | 1 | 70 @ 1930 ~ 1995 | 197 × 111 × 58 | |
CAMPX46MR300/1800/2100/2600NA | Cavité | Cavité | 3 | 8 | PORT 1 380 | PORT 1 382.5 | PORT 1 385 | 4 | 12 | 45 @ 390 ~ 395 | 162 × 120 × 66 | |
SEMPX1000/1955/2525/3425SBPF | MONO | Monobloc céramique | 4 | 3050 | 3425 | 3800 | 2.5 | 11 | 1 | 30 @ 300 ~ 2700 | 55 × 40 × 9.5 | |
SEMPX1737-1882-1975-2155-2310-2355-2593CPA | Mono | Monobloc céramique | 41 | 7 | 2496 | 2593 | 2690 | 4.8 | 15 | 1.5 | 50 @ 1690 ~ 1780 50 @ 1850 ~ 1915 50 @ 1930 ~ 2020 50 @ 2110 ~ 2200 50 @ 2305 ~ 2315
2305 ~ 2315
2350 ~ 2360
2350 ~ 2360
2350 ~ 2360
2350 ~ 2360
2350 ~ 2360 | 36 × 200 × 12.5 |
SEMPX1795/2045/2350/2595HC | Mono | Monobloc céramique | 40 | 4 | 2300 | 2350 | 2400 | 3 | 15 | 1.5 | 30 @ 1710 ~ 1870 30 @ 1920 ~ 2170 30 @ 2500 ~ 2690 | 104 × 52 × 50.25 |
SEMPX1937/2125/2510/2630SB | Mono | Monobloc céramique | 4 | 1935 | 1937.5 | 1940 | 3.5 | 18 | 0.7 | 40 @ 2125 ~ 2130 40 @ 2500 ~ 2520 40 @ 2620 ~ 2640 | 17.5 × 40 × 5.4 | |
SEMPX1962/2145/2355/2596/5537SA | Mono | Monobloc céramique | 5 | 1930 | 1962,5 | 1995 | 3 | 15 | 1.5 | 30 @ 2110 ~ 2180 30 @ 2345 ~ 2360 30 @ 2496 ~ 2690 30 @ 5150 ~ 5925 | 36 × 79 × 7,5 | |
SEMPX634-689-748-787-833-878CA | Mono | Monobloc céramique | 5 | 6 | 862 | 878 | 894 | 5 | 15 | 2.5 | 50 @ 617 ~ 652 40 @ 663 ~ 716 50 @ 728 ~ 768 40 @ 776 ~ 798 45 @ 817 ~ 849
894
894
894
894 | 36 × 200 × 12,5 |
SEMPX707/742/781/836/881SB | Mono | Monobloc céramique | 5 | 5 | 869 | 881,5 | 894 | 6 | 15 | 1.5 | 50 @ 698 ~ 716 50 @ 728 ~ 757 50 @ 776 ~ 787 60 @ 824 ~ 849 | 42 × 165 × 13,9 |
SEMPX836/881/1747/1842/1950/2140SC | Mono | Monobloc céramique | 1 | 6 | 2110,5 | 2140 | 2169,5 | 4 | 18 | 1 | 60 @ 824 ~ 848 60 @ 869 ~ 893,5 60 @ 1710,5 ~ 1784,5 60 @ 1805,5 ~ 1879,5 50 @ 1920,5 ~ 1979,5
51 @ 2110,5 ~ 2169,5
60 @ 2110,5 ~ 2169,5
60 @ 2110,5 ~ 2169,5
1979,5 60 @ 2110,5 ~ 2169,5
1979,5 60 @ 2110,5 ~ 2169,5 | 46 × 120 × 10 |
SEMPX837/882/1950/2140SA | Mono | Monobloc céramique | 1 | 4 | 2130 | 2140 | 2150 | 2,7 | 18 | 0,5 | 50 @ 830 ~ 845 50 @ 875 ~ 890 55 @ 1940 ~ 1960 | 43 × 55 × 10 |
FAQs
pour Multiplexeurs RF
Le nombre de voies indique combien de bandes passantes distinctes sont gérées par le multiplexeur. La gamme répertoriée comprend des modèles à quatre, cinq, six, sept ou huit voies.
Non. Ces valeurs correspondent à la fréquence de début la plus basse et à la fréquence de fin la plus élevée de l’ensemble de la gamme. Chaque référence ne prend en charge que les bandes passantes spécifiques indiquées dans le tableau des spécifications.
Le choix doit se baser sur le plan de fréquences requis, la perte d’insertion, la perte de retour, la réjection, l’ondulation et l’espace d’intégration disponible. Les modèles CAMPX utilisent une construction à cavité, tandis que les modèles SEMPX répertoriés reposent sur une technologie monobloc céramique.
Le CAMPX46MR300/1800/2100/2600NA offre huit voies. Son plan de fréquences est réparti entre quatre bandes passantes sur le port 1 et quatre bandes passantes sur le port 2.
Le SEMPX1937/2125/2510/2630SB mesure 17,5 × 40 × 5,4 mm, ce qui en fait l’encombrement le plus compact répertorié dans cette gamme.
Les niveaux d’atténuation minimaux indiqués vont de 30 à 70 dB, selon le modèle, la voie de signal et la fréquence de réjection. Ces valeurs doivent être vérifiées par rapport aux bandes perturbatrices présentes dans le système RF visé.
La tenue en puissance, l’impédance nominale et les détails de connectique ne sont pas inclus dans les spécifications de la gamme. Ces paramètres doivent être confirmés avant d’intégrer un composant dans la conception RF finale.
Plusieurs configurations incluent des fréquences utilisées par les systèmes cellulaires et LTE, tandis que certains modèles couvrent également des plages sub-6 GHz. L’adéquation dépend de la correspondance entre les bandes passantes, les largeurs de bande et les zones de réjection de chaque modèle et le plan de bandes réseau requis.
La présence de plusieurs valeurs indique que les performances électriques peuvent varier selon les voies ou les groupes de voies. Les ingénieurs doivent conserver l’ordre des fréquences indiqué lorsqu’ils associent ces valeurs aux bandes passantes correspondantes.
La possibilité de personnalisation n’est pas définie dans les données de la gamme. Toute exigence concernant des fréquences centrales, largeurs de bande, connecteurs ou dimensions mécaniques alternatives doit donc être évaluée séparément.






