
- Domov
- Produkt
- FM zlučovače
- 87-108 MHz 15kW kompaktný TX RX zlučovač 4dutinový duplexný polovodičový FM vysielač zlučovač s 1 5/8" vstupom pre FM vysielanie



87-108 MHz 15kW kompaktný TX RX zlučovač 4dutinový duplexný polovodičový FM vysielač zlučovač s 1 5/8" vstupom pre FM vysielanie
VLASTNOSTI
- Cena (USD): Kontaktujte nás
- Množstvo (PCS): 1
- Doprava (USD): Kontaktujte nás
- Celkom (USD): Kontaktujte nás
- Spôsob dopravy: DHL, FedEx, UPS, EMS, po mori, letecky
- Platba: TT (bankový prevod), Western Union, Paypal, Payoneer
Hlavné vlastnosti
- Meď, postriebrená mosadz a vysokokvalitná hliníková zliatina
- 3-dutinové alebo 4-dutinové filtre
- Nízka vložná strata a VSWR
- Vysoká izolácia
- Kompaktný dizajn
- Pohodlné pre multifrekvenčnú integráciu
- Dizajn redundantnej kapacity napájania
- Malý nárast teploty, jednoduchá štruktúra
- Prispôsobený dizajn, multištruktúra a kombinácia výkonu
Kombinátory vysielačov aj na sklade
Starpoint (rozvetvené) FM zlučovače do 20 kW:
- 7-16 DIN 1kW 4-kavitový zlučovač FM vysielača Starpoint
- 1kW 1 5/8" 2 Cav. N-Channel FM Starpoint Combiner
- 7-16 DIN 3kW rozvetvený zlučovač FM s 3 alebo 4 dutinami
- 6kW zlučovač Starpoint FM s 1 5/8" vstupom a 3/4 dutinami
- 10kW 3 alebo 4-dutinový vysielač Starpoint FM s 1 5/8" vstupom
- 2-cestný 3 1/8" 20kW vysielač Starpoint FM s 3 alebo 4 dutinami
Vyvážené (CIB) FM zlučovače do 120 kW:
- 4kW CIB FM zlučovač s 3/4 dutinami
- 4kW RF kanálový zlučovač s 3 alebo 4 dutinami a 7-16 DIN vstupom
- 15kW FM zlučovač s 3 alebo 4 dutinami s 1 5/8" vstupom
- 40kW kompaktný vysokofrekvenčný energetický zlučovač s 3 1/8"
- 50kW 3/4 dutinový FM vysielačový zlučovač s 3 1/8" vstupom
- 70kW/120 kW Vyvážený CIB FM zlučovač
Hľadáte ďalšie zlučovače vysielačov pre vašu vysielaciu stanicu? Skontrolujte tieto!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FM zlučovače | VHF zlučovače | UHF zlučovače | L pásové zlučovače |
- 15kW FM CIB Kombinátor x 1PCS
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás
Modelka |
B |
B1 |
|
---|---|---|---|
konfigurácia |
IPC |
IPC |
|
Frekvenčný rozsah |
87 - 108 MHz |
87 - 108 MHz |
|
Min. Frekvenčný odstup |
1.5 MHz |
0.5 MHz * |
|
Úzkopásmový vstup |
|||
Max. Vstupný výkon |
10 kW ** |
10 kW ** |
|
PSV |
≤ 1.1 |
≤ 1.1 |
|
Vložený útlm |
f0 |
≤ 0.20 dB |
≤ 0.35 dB |
f0±300kHz |
≤ 0.25 dB |
≤ 0.40 dB |
|
f0±2MHz |
≥ 25 dB |
≥ 40 dB |
|
f0±4MHz |
≥ 40 dB |
≥ 60 dB |
|
Izolácia NB to WB |
≥ 35 dB |
≥ 35 dB |
|
Širokopásmový vstup |
|||
Max. Vstupný výkon |
15 kW ** |
15 kW ** |
|
PSV |
≤ 1.1 |
≤ 1.1 |
|
Vložený útlm |
≤ 0.1 dB |
≤ 0.1 dB |
|
Izolácia WB na NB |
≥ 50 dB |
≥ 50 dB |
|
konektory |
1 5 / 8 " |
1 5 / 8 " |
|
Počet dutín |
3 |
4 |
|
Rozmery |
930 × 880 × 1320 mm |
930 × 1150 × 1320 mm |
|
Váha |
~ 150 kg |
~ 185 kg |
|
Upozornenie: * Kombinátor s frekvenčným odstupom menším ako 0.5 MHz je možné prispôsobiť ** Súčet príkonu NB a WB by mal byť menší ako 15 kW |
Dva dôvody, prečo sa používa RF Combiner
Nedostatok prvotriednych miest
Keď sa populácia sťahuje na predmestia, stalo sa viac žiadúce vybudovať veľké vysielacie zariadenia, ktoré môžu dosiahnuť tieto husto obývané oblasti z centrálnejších miest. Samozrejme, že tieto prvotriedne lokality sa stali cennejšími, takže má zmysel využiť potenciál každej lokality naplno. Najlepšie sa to dá dosiahnuť zdieľaním miesta vysielača a spoločnej antény medzi niekoľkými používateľmi. Aby sa to dosiahlo, vysielací priemysel používa zlučovače rôznych typov a veľkostí. Napríklad v San Franciscu (Mt. Sutro), Toronte (CN Tower), Montreale (Mt. Royal), New York City (Empire State Building) a Chicagu (John Hancock and Sears Buildings), vysoké veže alebo veže na mrakodrapoch sa použili na konsolidáciu čo najväčšieho počtu vysielacích zariadení vrátane VHF-TV, UHF-TV, FM a pozemných mobilných komunikačných služieb. Tento prístup sa ukázal ako veľmi efektívny, a to nielen pri hospodárnom využívaní nehnuteľností, ale aj pri rozdelení nákladov na vežu medzi mnohých používateľov.
Skupinové vlastníctvo staníc FM na trhu viedlo k rozšíreniu kombinovaných staníc. A s implementáciou systémov DTV sú stanice FM vytláčané z existujúcich veží, čím je ešte dôležitejšie, aby zdieľali priestor veží, čo zvyšuje dopyt po kombinovaných systémoch.
Požiadavky na Izolácia FCC
Keď sa cez jednu anténu vysiela viac ako jeden signál, signály sa musia skombinovať takým spôsobom, aby neexistovala žiadna šanca na spätnú väzbu signálov do svojich vysielačov. Ak by sa tak nestalo, umožnilo by to generovanie intermodulačných produktov v rámci koncových zosilňovacích stupňov vysielačov a ich vysielanie cez anténu. Tieto intermodulačné produkty sa všeobecne označujú ako „ostrohy“. Ostruhy vytvorené medzi stanicami FM sa môžu vyskytnúť nielen v pásme FM, ale aj v rámci nízkopásmových VHF kanálov a nad pásmom FM, ktoré spôsobujú rušenie leteckého pásma. Okrem toho pravidlo FCC 73.317(d) špecifikuje, že ostrohy viac ako G00 kHz odstránené z nosnej frekvencie musia byť zoslabené pod nosnú frekvenciu o 80 dB alebo o 43 + 10 log10 (výkon vo wattoch) dB, podľa toho, ktorá hodnota je menšia. V praxi musia stanice s výstupným výkonom vysielača 5 kW alebo vyšším zvyčajne spĺňať požiadavku 80 dB, zatiaľ čo stanice s nižším TPO (výkon vysielača) spadajú pod výpočtovú metódu.
Skúsenosti ukázali, že aby sa predišlo otrasom, každý vysielač musí byť izolovaný od všetkých ostatných v systéme minimálne o 40 dB, pričom 4G až 50 dB zaisťuje súlad s predpismi. Útlm impulzov sa dosahuje kombináciou straty obratu vysielača a filtrovania. Straty pri obrate sú vlastné spôsobu, akým sa vo vysielači vytvárajú ostrohy. Tieto straty sa zvyčajne pohybujú v rozsahu G-13 dB pre trubicové vysielače, zatiaľ čo 15-25 dB je typických pre polovodičové jednotky. Mimofrekvenčný signál je zoslabený o 40 dB, keď prechádza cez pásmové filtre zlučovacieho modulu smerom k vysielaču s ostrohou, ktorú vytvára na výstupe z vysielača o ďalších G-25 dB pod úrovňou, do ktorej signál vstúpil. Tento impulz je potom zoslabený o 40 dB, keď prechádza späť cez pásmové filtre. Výsledkom je tlmenie impulzov najmenej 80 dB, pričom je možné 100 dB alebo viac.
V dnešnom svete sa zlučovač stal dôležitou súčasťou vysielacieho reťazca. Je dôležité si uvedomiť jeho technickú a náročnosť. Podľa výhod a nevýhod zostavy musí projektant systému zvoliť konkrétne aplikácie. Správne nainštalované a správne ladiace zostavy odovzdávajú váš signál vzdialenému publiku a nesprávne použitie krížikov môže viesť k odrazom, čo má za následok zlý stav vysielača.
Prečo môj RF zlučovač prestane fungovať
Po rokoch nepretržitého testovania technickým tímom FMUSER sme zistili, že častou chybou multiplexora je prepálený absorpčný odpor.
V niektorých prostrediach so zlým počasím (ako sú búrky) je napájací systém zlučovača náchylnejší na vplyv blesku. V tomto čase je RF zlučovač vystavený hromu, môže prestať fungovať, spolu s vyhorením viacerých odbočných napájačov. Niektoré vysielače môžu mať nadmerný odraz a vysoký pokles napätia a môže dôjsť aj k prepáleniu absorpčného odporu. Najúčinnejším riešením je výmena absorpčného odporu.
Stojí za zmienku, že existujú rôzne dôvody na vysvetlenie, prečo váš RF zlučovač prestane fungovať, čo si vyžaduje, aby s ním RF technici zaobchádzali inak a odstránili poruchu. Dávajte pozor, keď zlyhá podávač alebo sa zvýši odraz vysielača. Skontrolujte, či má RF zlučovač abnormálny nárast teploty a či je odpor absorpčného zaťaženia normálny.
Štyri ďalšie dôvody na vysvetlenie, prečo váš RF kombinátor prestane fungovať
Pri bežnej údržbe sme tiež zistili, že sa poškodil absorpčný odpor a hodnota odporu sa zväčšila. V polovici práce sme nezistili, že by vysielač príliš odrážal alebo klesal vysoké napätie a VSWR anténneho napájača bolo tiež v norme. Stalo sa to už niekoľkokrát. Po dôkladnej analýze sa predpokladá, že dôvody môžu byť rôzne. Výsledok je nasledovný.
- Ak je anténny napájač abnormálny, ovplyvní to fungovanie RF zlučovača. Napríklad izolačný odpor hlavného podávača sa môže zmenšiť; zlé počasie, ako je dážď a sneh, prinesie do antény okamžitý skrat, otvorený obvod a horší pomer stojatých vĺn, všetky tieto faktory spôsobia, že časť energie sa odrazí späť.
- Index RF kombinátora sa zhorší, izolácia 3dB smerového prepojovacieho člena sa zníži a pásmová priepust sa rozšíri. Podľa spoločného princípu vieme, že na izolačnom konci 3dB smerovej spojky dôjde k určitému úniku a je nemožné, aby pásmový filter úplne odrážal signál mimo pásma. Keď je výkon na izolačnom konci taký veľký, že presahuje menovitý výkon absorpčnej záťaže, teplota absorpčnej záťaže stúpne a nakoniec vyhorí.
- Ak je modulácia príliš veľká, šírka pásma RF signálu sa zväčší a výkon uniknutý do absorpčného odporu sa zvýši. Budič vysielača vo všeobecnosti nie je obmedzený a systém skorej modulácie je často viac ako 130%.
- Určitý výkon sa prenesie do absorbujúcej záťaže v dôsledku posunu rezonančnej frekvencie pásmového filtra, posunu nosnej frekvencie vysielača, nesúladu impedancie medzi RF zlučovačom a anténou atď.
Rada od FMUSER: poškodenie absorpčného odporu môže byť spôsobené jedným alebo viacerými dôvodmi. Ak absorpčný odpor nie je nahradený včas, výkon, ktorý nesie absorpčný odpor, sa odrazí vo vysielači, čo spôsobí väčšie škody.
Čo je to multiplexovanie a ako to funguje
Priechod multiplexovania RF signálov - RF multiplexer
Multiplexer je zariadenie, ktoré umožňuje smerovanie digitálnych informácií z viacerých zdrojov na jednu linku na prenos do jedného cieľa. Demultiplexor vykonáva opačnú operáciu multiplexovania. Preberá digitálne informácie z jedného riadku a distribuuje ich do daného počtu výstupných riadkov.
Multiplexovanie je proces prenosu informácií z viac ako jedného zdroja do jedného signálu prostredníctvom zdieľaných médií. V akomkoľvek komunikačnom systéme, ktorý je digitálny alebo analógový, potrebujeme komunikačný kanál na prenos. Tento kanál môže byť káblové alebo bezdrôtové spojenie. Nie je praktické prideľovať jednotlivé kanály pre každého používateľa.
Preto je skupina signálov kombinovaná a odosielaná cez spoločný kanál. Na tento účel používame multiplexory. Môžeme multiplexovať simulácie alebo digitálne signály. Ak je analógový signál multiplexovaný, tento typ multiplexora sa nazýva analógový multiplexor. Ak je digitálny signál multiplexovaný, tento typ multiplexora sa nazýva digitálny multiplexor.
Prečo je RF multiplexer dôležitý?
Dokážeme preniesť veľké množstvo signálov na jediné médium. Kanálom môže byť fyzické médium, ako je šachtový kábel, kovový vodič alebo bezdrôtové spojenie, pričom musí byť spracovaných viacero signálov.
Preto je možné znížiť náklady na prenos. Aj keď sa prenos uskutoční na rovnakom kanáli, nemusí sa nevyhnutne uskutočniť v rovnakom čase. Typicky je multiplexovanie technikou, pri ktorej sa viaceré signály správ kombinujú do zloženého signálu, takže tieto signály správ môžu byť prenášané na spoločnom kanáli.
Aby bolo možné prenášať rôzne signály na tom istom kanáli, musí byť signál oddelený, aby sa predišlo rušeniu medzi nimi, a potom ich môžu ľahko oddeliť na prijímacom konci.
KONTAKTUJTE NÁS


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Našim zákazníkom vždy poskytujeme spoľahlivé produkty a ohľaduplné služby.
Ak chcete zostať v kontakte priamo s nami, prejdite na KONTAKTUJTE NÁS