страница_баннер (1)
страница_баннер (2)
страница_баннер (3)
страница_баннер (4)
страница_баннер (5)
  • Фильтры высоких частот, коаксиальные, гребенчатые, встречно-штыревые, микрополосковые, СВЧ, миллиметровые, радиочастотные, спиральные, подвешенные полосковые линии
  • Фильтры высоких частот, коаксиальные, гребенчатые, встречно-штыревые, микрополосковые, СВЧ, миллиметровые, радиочастотные, спиральные, подвешенные полосковые линии
  • Фильтры высоких частот, коаксиальные, гребенчатые, встречно-штыревые, микрополосковые, СВЧ, миллиметровые, радиочастотные, спиральные, подвешенные полосковые линии
  • Фильтры высоких частот, коаксиальные, гребенчатые, встречно-штыревые, микрополосковые, СВЧ, миллиметровые, радиочастотные, спиральные, подвешенные полосковые линии
  • Фильтры высоких частот, коаксиальные, гребенчатые, встречно-штыревые, микрополосковые, СВЧ, миллиметровые, радиочастотные, спиральные, подвешенные полосковые линии

    Функции:

    • Высокая полоса подавления
    • Маленький размер

    Приложения:

    • Телеком
    • Лаборатория
    • Тестовые приемники
    • Инструментарий

    Фильтр верхних частот РЧ представляет собой фильтр обработки сигналов, который сохраняет высокочастотные сигналы, устраняя низкочастотные сигналы.

    Он пропускает сигналы с частотами, превышающими определенный порог, но отклоняет сигналы с частотами, меньшими этого порога. Пассивный фильтр верхних частот представляет собой фильтр, состоящий из пассивных компонентов (R, L и C), использующих принцип изменения реактивного сопротивления конденсаторов и индуктивностей с изменением частоты. Преимущества фильтра верхних частот: относительно простая схема, не требует источника питания постоянного тока, высокая надежность; он может эффективно подавлять низкочастотный сигнал и пропускать высокочастотный сигнал. Недостатком фильтра верхних частот является то, что скорость затухания относительно велика, что может повлиять на точность сигнала; сигнал в полосе пропускания имеет потери энергии, эффект нагрузки очевиден, а использование индуктивностей легко вызывает электромагнитную индукцию, а объем и вес фильтра относительно велики, когда индуктивность L велика, что неприменимо в области низких частот.
    Фильтры верхних частот подразделяются на гребенчатые фильтры верхних частот, встречно-штыревые фильтры верхних частот, спиральные фильтры верхних частот и подвесные полосковые фильтры верхних частот.

    Коаксиальные фильтры верхних частот широко используются в аудио-, видео- и обработке изображений для улучшения чёткости сигнала и снижения уровня шума. Например:

    1. Обработка звука: Микрополосковые фильтры верхних частот могут использоваться при обработке звука для ослабления низкочастотного шума или других нежелательных низкочастотных сигналов, тем самым улучшая качество звука.
    2. Обработка изображений: При обработке изображений микроволновые фильтры верхних частот могут использоваться для улучшения высокочастотных деталей на изображениях, делая их более четкими.
    3. Обработка сигналов датчиков: Фильтры верхних частот миллиметрового диапазона могут использоваться для фильтрации низкочастотных шумов в сигналах датчиков, тем самым повышая надежность и точность сигнала.
    4. Радиосвязь: В радиосвязи фильтры верхних частот радиочастот могут использоваться для фильтрации низкочастотных шумов и помех, тем самым улучшая качество связи.

    QualwaveФильтры верхних частот в диапазоне частот до 60 ГГц широко используются во многих приложениях.

    img_08
    img_08

    Номер детали

    Полоса пропускания

    (ГГц, мин.)

    сяоюйДэнъюй

    Полоса пропускания

    (ГГц, макс.)

    даюДэнъюй

    Вносимые потери

    (дБ, макс.)

    сяоюйДэнъюй

    КСВ

    (Макс.)

    сяоюйДэнъюй

    Затухание в полосе задерживания

    (дБ)

    Дэнъюй

    Разъемы

    QHF-380-1000-30 0,38 1 2.5 1.7 30 при постоянном токе ~ 0,35 ГГц СМА
    QHF-1000-3000-25 1 3 2.5 1.8 25 при постоянном токе ~ 0,95 ГГц СМА
    QHF-1000-7000-45 1 7 1 1.5 45 при постоянном токе ~ 0,8 ГГц СМА
    QHF-1000-11000-70 1 11 1 1.5 70 при постоянном токе ~ 0,7 ГГц СМА
    QHF-1000-12000-55 1 12 0,8 2 55 при постоянном токе ~ 0,75 ГГц СМА
    QHF-1250-7000-60 1.25 7 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 1,04 ГГц СМА
    QHF-2000-10000-50 2 10 1 1.5 50 при постоянном токе ~ 1,6 ГГц СМА
    QHF-2000-14500-65 2 14.5 1.2 2 65 при постоянном токе ~ 1,6 ГГц СМА
    QHF-2000-19000-55 2 19 1 2 55 при постоянном токе ~ 1,55 ГГц СМА
    QHF-2400-6000-35 2.4 6 2 1.5 35 при постоянном токе ~ 2,2 ГГц СМА
    QHF-2500-14000-60 2.5 14 1.2 2 60 при постоянном токе ~ 2,1 ГГц СМА
    QHF-2700-16000-60 2.7 16 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 2,36 ГГц СМА
    QHF-2800-10000-60 2.8 10 1 2 60 при постоянном токе ~ 2,1 ГГц СМА
    QHF-3000-6000-40 3 6 1.5 1.8 40@1~2,7 ГГц СМА
    QHF-3000-18000-55 3 18 2 1.5 70@DC~2.6GHz&55@2.6~2.7GHz СМА
    QHF-3000-18000-60 3 18 1 1.7 60 при постоянном токе ~ 2,5 ГГц СМА
    QHF-3000-24000-50 3 24 1 2 50 при постоянном токе ~ 2,35 ГГц 2,92 мм
    QHF-3500-18000-20 3.5 18 1 1.8 20 при постоянном токе ~ 3,2 ГГц СМА
    QHF-3500-19000-60 3.5 19 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 3,08 ГГц СМА
    QHF-3550-18000-60 3.55 18 1.5 2 60 при постоянном токе ~ 2,8 ГГц СМА
    QHF-3800-15000-25 3.8 15 1 2 25 при постоянном токе ~ 3,4 ГГц СМА
    QHF-4000-20000-50 4 20 1 2 50 при постоянном токе ~ 3,4 ГГц СМА
    QHF-4300-18000-30 4.3 18 1.2 2 30 при постоянном токе ~ 3,8 ГГц СМА
    QHF-5000-18000-50 5 18 1 2 50 при постоянном токе ~ 4,2 ГГц СМА
    QHF-5000-22000-60 5 22 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 4,48 ГГц СМА
    QHF-5480-18000-50 5.48 18 0,9 2 50 при постоянном токе ~ 3,5 ГГц СМА
    QHF-5500-23000-60 5.5 23 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 4,95 ГГц СМА
    QHF-5500-18000-50 5.5 18 2 2 50 при постоянном токе ~ 3,5 ГГц СМА
    QHF-6000-18000-50 6 18 1 2 50 при постоянном токе ~ 5,1 ГГц СМА
    QHF-6000-18000-55 6 18 2 1.8 55 при постоянном токе ~ 5,4 ГГц СМА
    QHF-6000-18000-60 6 18 1.5 2 60 при постоянном токе ~ 5,1 ГГц СМА
    QHF-6000-24000-60 6 24 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 5,4 ГГц СМА
    QHF-7000-18000-30 7 18 1.5 2 30 при постоянном токе ~ 6,425 ГГц СМА
    QHF-7000-18000-50 7 18 1 2 50 при постоянном токе ~ 6 ГГц СМА
    QHF-7000-24000-60 7 24 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 6,3 ГГц СМА
    QHF-7500-18000-50 7.5 18 1.5 2 50 при постоянном токе ~ 6,9 ГГц СМА
    QHF-7500-24500-60 7.5 24.5 2 1.5 60 при постоянном токе ~ 6,77 ГГц СМА
    QHF-7625-18000-30 7.625 18 1.2 2 30 при постоянном токе ~ 7,125 ГГц СМА
    QHF-8000-18000-50 8 18 1 2 50 при постоянном токе ~ 6,5 ГГц СМА
    QHF-9000-18000-50 9 18 1.5 2 50 при постоянном токе ~ 7,8 ГГц СМА
    QHF-10000-18000-50 10 18 1 2 50 при постоянном токе ~ 5,85 ГГц СМА
    QHF-10000-40000-60 10 40 1.5 2 60 при постоянном токе ~5 ГГц и 20 дБ при 8 ГГц 2,92 мм
    QHF-11000-42000-60 11 42 3.5 2.2 60 при постоянном токе ~ 10 ГГц 2,92 мм
    QHF-12000-18000-60 12 18 1 2 60 при постоянном токе ~ 10,5 ГГц СМА
    QHF-18000-40000-25 18 40 2.7 2 25 при постоянном токе ~ 17 ГГц 2,92 мм
    QHF-18000-40000-35 18 40 2 2.3 35@17.5GHz 2,92 мм
    QHF-22000-40000-70 22 40 3 2 70@18 ГГц 2,92 мм
    QHF-26000-50000-50 26 50 2.5 2 50 при постоянном токе ~ 24,5 ГГц 2,4 мм
    QHF-26500-40000-60 26.5 40 3 2 60@3~19 ГГц 2,92 мм
    QHF-30000-50000-35 30 50 2.5 2 35 при постоянном токе ~ 28 ГГц 2,4 мм
    QHF-33000-60000-40 33 60 2 2 40@30 ГГц 1,85 мм

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

    • Волноводные циркуляторы широкополосные октавные ВЧ СВЧ миллиметровые волны

      Волноводные циркуляторы широкополосные октавные ВЧ микро...

    • Аттенюаторы с ручным управлением, шаговые, с ручным управлением, непрерывно вращающиеся, ступенчатые

      Аттенюаторы с ручным управлением. Ручное управление.

    • IQ Mixers RF СВЧ Миллиметровые волны Высокочастотное радио

      IQ Mixers RF СВЧ миллиметровые волны высокой частоты...

    • Встраиваемые ответвители 90 градусов для радаров высокой мощности СВЧ миллиметрового диапазона

      Вставные 90-градусные ответвители Радарный микрофон высокой мощности...

    • SP8T PIN-диодные переключатели с высокой изоляцией, широкополосные, твердотельные

      SP8T PIN-диодные переключатели с высокой изоляцией, широкополосные...

    • Высокомощные волноводные окончания для СВЧ-нагрузки

      Высокомощные волноводные окончания ВЧ СВЧ ...