Ճանապարհ | Հաճախականության միջակայք | ԻԼ. առավելագույնը (dB) | VSWR առավելագույնը | Մեկուսացում րոպե (dB) | Մուտքային հզորություն (Վ) | Միակցիչի տեսակը | Մոդել |
6 ճանապարհ | 0,5-2,0 ԳՀց | 1.5 | 1.4 | 20.0 | 20 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F8888-S / 0500M2000 |
6 ճանապարհ | 0,5-6,0 ԳՀց | 2.5 | 1.5 | 16.0 | 20 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F8313-S/0500M6000 |
6 ճանապարհ | 0,5-8,0 ԳՀց | 3.8 | 1.8 | 16.0 | 20 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F8318-S / 0500M8000 |
6 ճանապարհ | 0,7-3,0 ԳՀց | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 30 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F1211-S/0700M3000 |
6 ճանապարհ | 0,8-18,0 ԳՀց | 4 | 1.8 | 16.0 | 20 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F9214-S / 0800M18000 |
6 ճանապարհ | 1,0-4,0 ԳՀց | 1.5 | 1.4 | 18.0 | 20 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F8888-S / 1000M4000 |
6 ճանապարհ | 2,0-18,0 ԳՀց | 2.2 | 1.8 | 16.0 | 20 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F8211-S / 2000M18000 |
6 ճանապարհ | 6.0-18.0 ԳՀց | 1.8 | 1.8 | 18.0 | 20 | ՍՄԱ-Ֆ | PD06-F7650-S/6000M18000 |
Էլեկտրաէներգիայի 6-ուղի բաժանարարը լայնորեն օգտագործվող ռադիոհաղորդիչ սարք է անլար կապի համակարգերում: Այն բաղկացած է մեկ մուտքային տերմինալից և վեց ելքային տերմինալներից, որոնք կարող են հավասարաչափ բաշխել մուտքային ազդանշանը վեց ելքային նավահանգիստների վրա՝ հասնելով էներգիայի փոխանակման: Այս տեսակի սարքը, ընդհանուր առմամբ, նախագծված է միկրոշերտի գծերի, շրջանաձև կառուցվածքների և այլնի միջոցով և ունի լավ էլեկտրական կատարում և ռադիոհաճախականության բնութագրեր:
Էլեկտրաէներգիայի 6-ուղի բաժանարարը հիմնականում օգտագործվում է անլար կապի համակարգերում ազդանշանի և էներգիայի բաշխման համար, իսկ կիրառման ընդհանուր սցենարները ներառում են բազային կայաններ, ալեհավաքների զանգվածներ, ՌԴ փորձարկման սարքավորումներ և այլն։ կարելի է հասնել բազմաթիվ ազդանշանների՝ բարելավելով համակարգի ճկունությունն ու արդյունավետությունը:
Հարկ է նշել, որ 6-ուղի էլեկտրաէներգիայի բաժանարար օգտագործելիս անհրաժեշտ է ապահովել, որ սարքի գործառնական հաճախականության միջակայքը համապատասխանի համակարգի հաճախականության պահանջներին, և տեղադրել և վրիպազերծել՝ համապատասխան բնութագրերի և նախագծման պահանջներին համապատասխան: Միևնույն ժամանակ, ըստ փաստացի իրավիճակի, պետք է ընտրվեն էլեկտրաէներգիայի բաժանման համապատասխան գործակիցները և հզորության կորուստները
Էլեկտրաէներգիայի բաժանարար 6 եղանակը անլար կապի համակարգերում օգտագործվող պասիվ սարք է, որն ունի հետևյալ բնութագրերն ու առավելությունները.
Բազմալիքային բաժանում. 6 եղանակով էներգիայի բաժանարարը կարող է մուտքային ազդանշանը հավասարաչափ բաժանել 6 ելքերի՝ հասնելով ազդանշանի բազմալիքային բաժանման: Սա շատ օգտակար է ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են ռադիոհաճախականության ազդանշան վերագրել մի քանի ընդունիչների կամ ալեհավաքների:
Ներդրման ցածր կորուստ. 6 եղանակով էլեկտրաէներգիայի բաժանարարները սովորաբար օգտագործում են ցածր կորստի նյութեր և դիզայն՝ ազդանշանի բաշխման ժամանակ էներգիայի կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար: Սա նշանակում է, որ ազդանշանի տեղաբաշխման ժամանակ ավելի քիչ էներգիայի կորուստ կա, ինչը կարող է ապահովել համակարգի ավելի բարձր արդյունավետություն:
Հավասարակշռության կատարում. 6 եղանակով էլեկտրաէներգիայի բաժանիչները սովորաբար լավ հավասարակշռության կատարում ունեն՝ ապահովելով հավասար հզորություն և փուլ տարբեր ելքային նավահանգիստներում: Սա շատ կարևոր է ապահովելու համար, որ յուրաքանչյուր ընդունիչ կամ ալեհավաք ստանա ազդանշանի նույն ուժը՝ դրանով իսկ խուսափելով ազդանշանի աղավաղման և անհավասարակշռության հետևանքով առաջացած խնդիրներից:
Լայնաշերտ. Էլեկտրաէներգիայի բաժանարարների 6 եղանակները սովորաբար գործում են հաճախականության լայն տիրույթում և կարող են հարմարվել ազդանշանի բաշխման պահանջներին բազմակի հաճախականությունների տիրույթներում: Սա նրանց դարձնում է չափազանց ճկուն և հարմարվող անլար կապի համակարգերում:
Բարձր հուսալիություն. 6 եղանակով էլեկտրաէներգիայի բաժանարարը պասիվ սարք է, առանց շարժական մասերի կամ էլեկտրոնային բաղադրիչների, հետևաբար այն ունի բարձր հուսալիություն: Սա շատ կարևոր է անլար կապի համակարգերի երկարաժամկետ կայուն աշխատանքի համար: