Senderkombinere

En højeffektsenderkombinator er en enhed, der bruges i radiofrekvenssystemer (RF) til at kombinere flere RF-signaler til en enkelt udgang med høj effekt. Det er i det væsentlige et netværk af RF-effektdelere og -kombinere arrangeret på en sådan måde, at individuelle inputsignaler kombineres og udsendes gennem en enkelt port.

 

Kombineren fungerer ved at bruge en række passive komponenter såsom effektdelere, retningskoblere, filtre og forstærkere til at fordele strøm mellem flere indgangssignaler. Indgangssignalerne kombineres ved brug af en power combiner, som er en enhed, der bruger superpositionsprincippet til at lægge de enkelte indgangssignaler sammen. Det kombinerede signal forstærkes derefter for at nå det ønskede effektniveau.

 

fm-combiner-er-udbredt-i-radio-broadcast-station-med-high-power-fm-transmitter-550px.jpg

Højeffektsenderkombinere bruges almindeligvis i applikationer som radio- og tv-udsendelser, radarsystemer, satellitkommunikation og mobilnetværk. De tilbyder forbedret effektivitet, pålidelighed og omkostningseffektivitet ved at tillade flere sendere at dele en enkelt antenne, hvilket reducerer omkostningerne til infrastruktur og forbedrer den samlede systemydelse.

Komplet High Power Transmitter Combiners Solution fra FMUSER

Takket være verdensklassefabrikken, FMUSER, som førende producent af udsendelsesudstyr, har med succes tjent alle slags kunder ved at levere pålidelige broadcast-løsninger i over 10 år, én ting er sikker på, at en højeffektsenderkombiner med flere ind- og udgange normalt bruges til at udsende flere sæt FM-programmer med delte FM-antenner. 

 

Vores transmitterkombiner fungerer godt i:

 

  • Professionelle broadcast-stationer på provins-, kommunalt og township-niveau
  • Mellemstore og store sendestationer med ultrabred dækning
  • Professionelle broadcast-stationer med millioner af publikum
  • Radiooperatører, der ønsker at købe professionelle broadcast-sendere til en lav pris

 

Her er højeffektsenderkombinere, vi har leveret indtil videre:

 

  • VHF CIB Combiners
  • VHF Digital CIB Combiners
  • VHF Starpoint Combinere
  • UHF ATV CIB Combiners
  • UHF DTV CIB Combiners
  • UHF Stretchline Combiners
  • UHF DTV Starpoint Combiners
  • UHF ATV Starpoint Combiners
  • UHF Digital CIB Combiner - Skabstype 
  • L-Band Digital 3-kanals kombinatorer

 

Vi har det bedste flerkanals FM-kombinere at effekt spænder fra 4 kW til 120 kW, specifikt, de er 4 kW, 15 kW, 40 kW, 50 kW, 70 kW og 120 kW FM CIB-kombinere med 3 eller 4 kanaler, tilgængelige FM CIB-kombinere med flere kanaler fra FMUSER, og frekvens med 87 -108MHz, ja, de er også kendt som FM balancerede kombinatorer, hvilket er helt anderledes end stjernetype kombinerere til salg.

 

Med undtagelse af de afbalancerede kombinatorer er starpoint-kombinere også en af ​​de bedst sælgende sender-kombinere med effekt fra 1kW til 10kW, specifikt er de 1kW, 3kW, 6kW, 10kW FM Starpoint-kombinere med 3, 4 eller 6 kanaler , og frekvens med 87 -108MHz, er disse typer kombinerere også kendt som stjernetypekombinere.

 

Vi har også den bedste multi-kanal UHF/VHF TV kombinerere sælges, Tdisse kombinerere er 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-kombinatorer med 3 , 4, 6 kanaler eller dual-mode bølgelederfiltre, nogle af dem er solid-state type eller kabinet type combiner, nogle af dem er L-band digital type combinere, men de fleste af dem er CIB combinere eller star type (eller Star) point) kombinerere med frekvenser fra 167 - 223 MHz, 470 - 862 MHz, 1452 - 1492 MHz.

 

Se følgende specifikationer for at vælge de bedste transmitterkombinere til dig!

 

Diagram A. CIB 4 kW senderkombinatorer Pris

 

Det næste er FM Balanceret Combiner til salg | Spring

 

Klassifikation Model Power Min. Frekvensafstand Smalbåndsindgang Maks. Input Power Bredbåndsindgang Maks. Input Power Kanal/hulrum  Besøg for mere
FM A 4 kW 1.5 MHz 1 kW 3 kW 3 Mere
FM A1 4 kW 1 MHz * 1 kW 3 kW 4
FM B 4 kW 1.5 MHz 3 kW ** 4 kW ** 3 Mere
FM B1 4 kW 0.5 MHz* 3 kW ** 4 kW ** 4

Notice: 

* Combiner med frekvensafstand mindre end 1 MHz kan tilpasses

** Summen af ​​NB- og WB-indgangseffekt skal være mindre end 4 kW

 

Spørg om tilbud

 

Diagram B. High Power FM CIB (balanceret type) Combiner til salg

 

Den forrige er en 4 kW Højeffekt senderkombiner Pris | Spring

Det næste er FM Starpoint combiner til salg | Spring

 

Klassifikation Power Model
Kanal/hulrum 
Min. Frekvensafstand Smalbåndsindgang Maks. Input Power Bredbåndsindgang Maks. Input Power Besøg for mere
FM

4 kW

A 3 1.5 MHz 1 kW 3 kW Mere
A1
4 1 MHz * 1 kW 3 kW
B 3 1.5 MHz 3 kW ** 4 kW ** Mere
B1 4 0.5 MHz* 3 kW ** 4 kW **
15 kW
A 3 1.5 MHz
Smalbåndsindgang
6 kW **
Bredbåndsindgang



15 kW **
Mere
A1 4 0.5 MHz*
6 kW **
15 kW **
B 3 1.5 MHz
10 kW **
15 kW **
Mere
B1 4 0.5 MHz*
10 kW **
15 kW **
40 kW
A 3 1.5 MHz
Smalbåndsindgang
10 kW Bredbåndsindgang
30 kW Mere
A1 4 0.5 MHz*
10 kW 30 kW
50 kW
A
3 1.5 MHz
Smalbåndsindgang
20 kW **
Bredbåndsindgang
50 kW **
Mere
A1
4 0.5 MHz*
20 kW **
50 kW **
70 kW/120 kW A 3 1.5 MHz*
Smalbåndsindgang
30 kW **
Bredbåndsindgang
70 kW** Mere
70 kW/120 kW
A1 3 1.5 MHz*
30 kW **
120 kW**
Mere

Notice: 

* Combiner med frekvensafstand mindre end 1 MHz kan tilpasses

** Summen af ​​NB- og WB-indgangseffekt skal være mindre end 4 kW

 

Spørg om tilbud

 

Diagram C. High Power FM Starpoint combiner Pris

 

Den forrige er CIB FM Combiner til salg | Spring

Det næste er Solid-State N-Channel Transmitter Combiner Pris | Spring

 

Klassifikation Power Model
Kanal/hulrum 
Stik Min. Frekvensafstand Maks. Input Power Besøg for mere
FM 1 kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2 500 x W Mere
FM 1 kW A1
4 7-16 DIN
1.5 MHz 2 500 x W
FM 3 kW A 3 7-16 DIN
3 MHz 2 x 1.5 kW Mere
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
Mere
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
Mere
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 Mere
FM 20 kW
A1 4 3 1 / 8 "
1.5 MHz
2 x 10 kW

Notice: 

* Combiner med frekvensafstand mindre end 1 MHz kan tilpasses

** Summen af ​​NB- og WB-indgangseffekt skal være mindre end 4 kW

 

Spørg om tilbud

 

Diagram D. Solid-State N-Channel Transmitter Combiner 

 

Den forrige er FM Star Type Combiner til salg | Spring

Det næste er UHF/VHF Balanceret Combiner til salg | Spring

 

Klassifikation Power Kanal/hulrum 
Stik Min. Frekvensafstand Maks. Input Power Besøg for mere
FM 1 kW 2 1 5 / 8 "
3 MHz N x 1 W (N<5) Mere

 

Spørg om tilbud

 

Diagram E. Højeffekt CIB UHF/VHF combiner til salg

 

Den forrige er Solid-State N-Channel Transmitter Combiner Spring

Det næste er VHF Forgrenet Combiner Pris | Spring

 

Klassifikation Power Model
Kanal/hulrum 
Min. Frekvensafstand Smalbåndsindgang
Maks. Input Power Bredbåndsindgang
Maks. Input Power Besøg for mere
VHF 15 kW A 3 2 MHz 6 kW * 15 kW * Mere
VHF 15 kW A1
4 1 MHz 6 kW * 15 kW *
VHF 15 kW B 3 2 MHz 10 kW * 15 kW * Mere
VHF 15 kW B1 4 1 MHz 10 kW * 15 kW *
VHF  24 kW
N / A 6 0 MHz
6 kW
18 kW
Mere
VHF 40 kW A 3 2 MHz
10 kW
30 kW
Mere
 VHF 40 kW A1 4 1 MHz
10 kW
30 kW

Notice: 

* Combiner med frekvensafstand mindre end 1 MHz kan tilpasses

** Summen af ​​NB- og WB-indgangseffekt skal være mindre end 4 kW

 

Spørg om tilbud

 

Diagram F. High Power VHF Starpoint Combiner Pris

 

Den forrige er UHF/VHF Balance combiner til salg Spring

Det næste er UHF ATV Balanceret Combiner til salg | Spring

 

Klassifikation Power Model
Kanal/hulrum 
Mål Min. Frekvensafstand Maks. Indgangseffekt Isolation mellem indgange Besøg for mere
VHF 3 kW A 4 650 × 410 × 680 mm
2 MHz 2 x 1.5 kW ≥40dB Mere
VHF 3 kW A1
6 990 × 340 × 670 mm
1 MHz 2 x 1.5 kW ≥55dB
VHF 6 kW A 4 L × 930 × H mm *
2 MHz 2 x 3 kW ≥40dB Mere
VHF 6 kW A1 6 L × 705 × H mm *
1 MHz 2 x 3 kW ≥50dB
VHF 10 kW
A 3 L × 880 × H mm *
4 MHz
2 x 5 kW
≥45dB
Mere
VHF 10 kW A1 4 L × 1145 × H mm *
2 MHz
2 x 5 kW
≥40dB

Notice: 

* L og H afhænger af kanaler.

 

Spørg om tilbud

 

Diagram G. High Power UHF ATV CIB Combiner til salg

 

Den forrige er VHF Starpoint Combiner til salg Spring

Det næste er UHF DTV Balanceret Combiner Pris | Spring

 

Klassifikation Power Model
Kanal/hulrum 
Min. Frekvensafstand Smalbåndsindgang
 
 
 
 



Maks. Indgangseffekt Bredbåndsindgang
 

 
 
 



Maks. Indgangseffekt
Besøg for mere
UHF 8 kW A 4 1 MHz 2 kW * 8 kW * Mere
UHF 25 kW A 4 1 MHz 20 kW * 25 kW *
Mere

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

Notice: 

* Summen af ​​NB- og WB-indgangseffekt skal være mindre end 8 kW

 

Spørg om tilbud

 

Diagram H. High Power UHF DTV CIB Combiner til salg

 

Den forrige er UHF ATV Balanced Combiner til salg Spring

Det næste er Solid-State UHF Digital Balanceret Kombiner pris | Spring

 

Klassifikation Power Model
Kanal/hulrum 
Min. Frekvensafstand Smalbåndsindgang
 
 
 
 
 
 
Maks. Indgangseffekt Bredbåndsindgang
 

 
 
 
 
 
Maks. Indgangseffekt
Besøg for mere
UHF 1 kW A 6 0 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS * Mere
UHF 1 kW B 6 0 MHz 1.5 kW RMS * 6 kW RMS *
Mere
UHF 6 kW A 6 0 MHz 3 kW RMS * 6 kW RMS *
Mere
UHF 16 kW A 6 0 MHz 3 kW RMS * 16 kW RMS *
Mere
UHF
16 kW
B 6 0 MHz
6 kW RMS *
16 kW RMS *
Mere
UHF
25 kW
A 6 0 MHz 6 kW RMS *
25 kW RMS *
Mere

Notice: 

* Summen af ​​NB- og WB-indgangseffekt skal være mindre end 8 kW

 

Spørg om tilbud

 

Diagram I. Solid-State UHF Digital Balance Combiner 

 

Den forrige er UHF DTV Balance Combiner Pris Spring

Det næste er UHF DTV Star Type Combiner til salg | Spring

 

Klassifikation Power Kanal/hulrum 
Min. Frekvensafstand Smalbåndsindgang

Maks. Input Power Bredbåndsindgang
 
Maks. Input Power
Besøg for mere
UHF 1 kW 6 0 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS *
Mere

Notice:
* Summen af ​​NB- og WB-indgangseffekt skal være mindre end 1 kW

 

Spørg om tilbud

 

Diagram J. Højeffekt UHF DTV Starpoint Combiner til salg

 

Den forrige er Solid-State UHF Digital CIB Combiner Spring

Det næste er UHF ATV Starpoint Combiner Pris | Spring

 

Klassifikation Model
Kanal/hulrum 
Mål Min. Frekvensafstand Maks. Indgangseffekt Stik Vægt
Besøg for mere


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

 

Spørg om tilbud

 

Diagram K. High Power UHF ATV Starpoint Combiner Pris

 

Den forrige er UHF DTV Starpoint Combiner til salg Spring

Det næste er UHF Stretchline Combiner til salg | Spring

 

Klassifikation Power Model
Kanal/hulrum 
Mål Min. Frekvensafstand Maks. Indgangseffekt Stik Vægt Besøg for mere
UHF 20 kW A 4 Afhængig af kanaler
2 MHz 2 x 10 kW 3 1 / 8 " ~ 45 - 110 kg
Mere
UHF 15 kW B 4 Afhængig af kanaler
2 MHz 10 kW / 5 kW 3 1 / 8 " ~ 65 - 90 kg
Mere

 

Spørg om tilbud

 

Diagram L. High Power UHF Stretchline Combiner til salg

 

Den forrige er UHF ATV Starpoint Combiner Pris Spring

Det næste er Højeffekt L-bånds digital 3-kanals kombiner | Spring

 

Klassifikation Power Model
Insertion Loss
Mål Min. Frekvensafstand Maks. Indgangseffekt Stik Vægt Besøg for mere
UHF 8 A ≤0.2 dB 550 × 110 × H mm *
5 MHz 2 x 4 kW 1 5 / 8 " Afhængig af kanaler
Mere
UHF 20 B ≤0.1 dB 720 × 580 × H mm *
5 MHz 2 x 10 kW 3 1 / 8 " Afhængig af kanaler
Mere

Notice:

* H afhænger af kanaler

 

Spørg om tilbud

 

Diagram M. Højeffekt L-bånds digital 3-kanals kombiner 

 

Den forrige er UHF ATV Starpoint Combiner til salg Spring

Back to Diagram A. 4 kW Transmitter Combiners Pris | Spring

 

Klassifikation Power Kanal/hulrum 
Min. Frekvensafstand Maks. Input Power
Isolation mellem indgange
Vægt Mål Besøg for mere
Forbedret CIB 4 kW 6 1 MHz 3 x 1.3 kW
≥60dB
~ 90 kg
995 × 710 × 528 mm
Mere

 

Spørg om tilbud

 

FMUSER har været en af ​​de førende leverandører af broadcast-udstyr i over 10 år. Siden 2008 har FMUSER skabt et arbejdsmiljø, der fremmer kreativt samarbejde mellem en stab af højtuddannede ingeniørudviklere og et minutiøst produktionsteam. Vi har handelsvirksomhed med højeffektsendekombinatorer til salg i næsten 200+ lande og regioner rundt om i verden, her er dem, hvorfra du kan købe transmitterkombinere:

 

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Andorra, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Østrig, Aserbajdsjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Botswana , Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroun, Canada, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Chile, Kina, Colombia, Comorerne, Congo, Den Demokratiske Republik, Congo, Republikken, Costa Rica , Côte d'Ivoire, Kroatien, Cuba, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Østtimor (Timor - Leste), Ecuador, Egypten, El Salvador, Ækvatorialguinea, Eritrea, Estland, Eswatini, Etiopien, Fiji, Finland, Frankrig, Gabon, Gambia, Georgien, Tyskland, Ghana, Grækenland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea - Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Israel , Italien, Jamaica, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kiribati, Korea, Nord, Korea, Syd, Kosovo, Kuwait, Kirgisistan, Laos, Letland, Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Malawi , Malaysia, Maldiverne, Mali, Malta, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mexico, Mikronesien, Moldova, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Mozambique, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Holland, Ny Sjælland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nordmakedonien, Norge, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Rwanda, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia , Saint Vincent og Grenadinerne, Samoa, San Marino, Sao Tome og Principe, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Seychellerne, Sierra Leone, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Salomonøerne, Somalia, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Sudan, Syd, Surinam, Sverige, Schweiz, Syrien, Taiwan, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, USA, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vatikanstaten, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

 

Gennem denne ånd af og dedikation til ægte samarbejde, har FMUSER været i stand til at skabe nogle af de mest innovative elektroniske komponenter, ved at bruge gårsdagens gennemprøvede principper og inkorporere nutidens avancerede videnskab.

 

fmuser-leverer-broadcast-station-udstyr-med-world-supply-700px.jpg

 

En af vores stolteste præstationer, såvel som et populært valg blandt vores mange kunder, er vores højeffektsenderkombinere til broadcast-senderstationerne.

 

"Du kan finde nogle gode ting fra FMUSER. De dækker alle effektområder til senderkombineren, bedste FM-kombiner til salg, effekt fra 4kw til 15kw, 40kw til 120kw"

- - - - - James, loyalt medlem af FMUSER

Fuld terminologiliste til højeffektsenderkombinatorer
Her er nogle yderligere terminologier relateret til højeffektsenderkombinere og deres forklaringer:

1. Antal hulrum: Antallet af hulrum i en kombinerer refererer til antallet af resonanskredsløbshulrum i kombinereren. Hvert hulrum er designet til at fungere som et resonanskredsløb, der kobler energi fra input til outputporten på combineren. Kombinerens krafthåndteringsevne og isolationsniveau øges med antallet af hulrum.

2. Frekvens: Frekvensen af ​​en combiner angiver kombinererens driftsfrekvensbånd. Der er forskellige frekvensbånd til forskellige typer af udsendelser, såsom UHF (Ultra High Frequency), VHF (Meget høj frekvens), FM (Frequency Modulation), TV og L-bånd. Frekvensbåndet bestemmer rækkevidden af ​​frekvenser, som kombinereren kan håndtere.

3. Indgangseffekt: Indgangseffekt definerer den maksimale effekt, som kombinereren kan håndtere uden skader. Indgangseffekten udtrykkes normalt i kilowatt (kW) og angiver den maksimale effekt, som kombinereren kan modstå.

4. Konfiguration: Der er forskellige typer konfigurationer til højeffektstransmittere, inklusive stjernepunkt, CIB (Close-Input Band) og Stretchline. Konfigurationen definerer den måde, inputsignalerne kombineres på, og hvordan de distribueres til udgangsportene på combineren.

5. Frekvens eller kanalafstand: Frekvens eller kanalafstand er defineret som den mindste frekvensforskel mellem to tilstødende kanaler. Denne parameter er kritisk i combiner-design for at afbøde intermodulationsforvrængning (IMD).

6. Tab af indsættelse: Insertion tab er mængden af ​​signaltab, der opstår, når et signal passerer gennem combineren. Det udtrykkes i decibel (dB) som en negativ værdi. Lavere indføringstab indikerer bedre signalgennemførselsevne, og det er vigtigt at minimere for at undgå signalforringelse.

7. VSWR: Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) er et mål for, hvor effektivt kombinereren overfører energi fra indgangssignalet til udgangssignalet. En lavere VSWR-værdi indikerer bedre energioverførselseffektivitet.

8. Isolering: Isolation er mængden af ​​adskillelse mellem to signaler. Det er udtrykt i decibel (dB) og angiver i hvilken grad indgangs- og udgangssignalerne kan isoleres for at forhindre interferens.

9. Konnektortyper: Stiktyper refererer til typen og størrelsen af ​​det stik, der bruges til indgangs- og udgangsforbindelserne på kombinereren. Almindelige stiktyper til højeffektsenderkombinatorer inkluderer 7/16 DIN, 1-5/8", 3-1/8", og 4-1/2".

10. Kobling: Koblingsparameteren for en kombinerer refererer til mængden af ​​energi, der overføres fra indgangssignalet til udgangssignalet. Kobling måles i decibel (dB), og en combiners kobling kan være fast eller variabel afhængigt af designet.

11. Bredbånd vs. smalbånd: En bredbåndskombiner kan håndtere et bredere udvalg af frekvenser, mens en smalbåndskombiner er designet til at fungere inden for et specifikt frekvensbånd.

12. Pasbånd: Passbåndet for en combiner refererer til det frekvensområde, inden for hvilket combineren vil tillade inputsignalerne at passere igennem og kombineres.

13. Stopbånd: Stopbåndet for en combiner refererer til det frekvensområde, inden for hvilket combineren vil dæmpe eller blokere indgående signaler.

14. Gruppeforsinkelse: Gruppeforsinkelse er et mål for den tidsforsinkelse, som inputsignaler oplever, når de passerer gennem kombinereren. En ideel kombinerer ville ikke introducere nogen gruppeforsinkelse, men i praksis er der typisk en vis gruppeforsinkelse.

15. Harmoniske: Overtoner er signaler, der genereres ved frekvenser, der er heltallige multipla af indgangsfrekvensen. En god kombinerer vil undertrykke alle harmoniske signaler, der kan genereres af indgangssignalerne.

17. PIM (passiv intermodulation): PIM er forvrængning af signaler, der kan opstå, når to eller flere signaler passerer gennem en passiv komponent, såsom en kombinerer. En korrekt designet og vedligeholdt kombinerer vil minimere risikoen for at PIM opstår.

18. Falske signaler: Falske signaler er signaler, der ikke er beregnet til at blive transmitteret, og som kan forårsage interferens med andre kommunikationskanaler. Kombination af uønskede signaler kan føre til falske signaler og forringelse af det transmitterede signal.

Disse er vigtige parametre, der skal tages i betragtning, når du vælger og designer højeffektsenderkombinatorer til optimal udsendelsesydelse. Forståelse af disse parametre er afgørende for korrekt udvælgelse, design og vedligeholdelse af en kombinerer for optimal udsendelsesydelse.
Hvad betyder hulrumstallet for en højeffektsenderkombinator?
Antallet af hulrum i en højeffektsenderkombinator refererer til antallet af resonanskredsløbshulrum i kombinereren. Hulrummene er sædvanligvis cylindriske eller rektangulære metalrør, hver med en specifik resonansfrekvens inden for kombinererens frekvensbånd.

Hvert hulrum er designet til at fungere som et resonanskredsløb, der kobler energi fra input til udgangsportene på combineren. Ved at justere længden og diameteren af ​​hulrummene kan resonansfrekvensen af ​​hvert hulrum indstilles præcist til den specifikke frekvens af indgangssignalet.

I en højeffektsenderkombiner er antallet af hulrum vigtigt, da det bestemmer kombinererens effekthåndteringsevne og niveauet af isolation mellem input- og outputsignalerne. Jo flere hulrum en combiner har, jo højere effekthåndteringsevne, og jo bedre isolation mellem signalerne. Men jo flere hulrum i en kombinerer, jo mere kompleks bliver den, og jo sværere er den at tune og vedligeholde.

Sammenfattende er antallet af hulrum i en højeffektsenderkombinator vigtigt, da det bestemmer kombinererens effekthåndteringsevne og isolationsniveau såvel som dens kompleksitet og tuningkrav.
Hvilken slags udsendelsesudstyr skal der til for at opbygge et komplet antennesystem?
Det nødvendige udstyr til at opbygge et komplet antennesystem til en radiostation varierer afhængigt af stationstypen. Det følgende er dog en generel liste over udstyr, der kan være påkrævet til UHF-, VHF-, FM- og tv-stationer:

UHF Broadcasting Station:

- Højeffekt UHF-sender
- UHF-kombiner (til at kombinere flere sendere til en enkelt udgang)
- UHF antenne
- UHF filter
- UHF koaksialkabel
- UHF dummy belastning (til test)

VHF Broadcasting Station:

- Højeffekt VHF-sender
- VHF-kombiner (til at kombinere flere sendere til en enkelt udgang)
- VHF antenne
- VHF filter
- VHF koaksialkabel
- VHF dummy belastning (til test)

FM radiostation:

- Højeffekt FM-sender
- FM-kombiner (til at kombinere flere sendere til en enkelt udgang)
- FM-antenne
- FM filter
- FM koaksialkabel
- FM dummy belastning (til test)

TV-station:

- Højeffekt tv-sender
- TV-kombiner (til at kombinere flere sendere til en enkelt udgang)
- TV-antenne (VHF og UHF)
- TV-filter
- TV koaksialkabel
- Tv-dummy-belastning (til test)

Derudover kan følgende udstyr også være påkrævet for alle ovennævnte sendestationer:

- Tårn eller mast (til at understøtte antennen)
- Guy wires (til at stabilisere tårnet eller masten)
- Jordingssystem (for at beskytte udstyret mod lynnedslag)
- Transmissionslinje (for at forbinde senderen til antennen)
- RF-måler (til at måle signalstyrke)
- Spektrumanalysator (til at overvåge og optimere signalet)
Hvad er anvendelsesområdet for en højeffektsenderkombinerer?
En højeffektsenderkombinerer har forskellige anvendelser i RF (radiofrekvens) systemer, hvor flere RF-sendere skal forbindes til en enkelt antenne. Her er nogle almindelige anvendelser af en højeffektsenderkombiner:

1. Udsende radio og tv: I radio- og tv-udsendelser bruges en kombinerer til at kombinere flere RF-signaler fra forskellige sendere til en enkelt udgang for at føde en delt antenne. Dette reducerer behovet for flere antenner og transmissionslinjer, hvilket øger omkostningerne ved installationen og reducerer transmissionseffektiviteten.

2. Mobilkommunikation: I mobilkommunikationsnetværk bruges en kombinerer til at kombinere flere RF-signaler fra basestationer til et enkelt udgangssignal, der transmitteres gennem en fælles antenne. Dette gør det muligt for netværksoperatører at optimere netværksdækningen og øge kapaciteten.

3. Radarsystemer: I radarsystemer bruges en combiner til at kombinere flere RF-signaler fra forskellige radarmoduler til et enkelt output for at forbedre opløsningen og kvaliteten af ​​radarbilledet.

4. Militær kommunikation: En combiner bruges i militære kommunikationssystemer til at kombinere signaler fra forskellige sendere på én antenne, hvilket gør det mere effektivt og omkostningseffektivt at operere i felten.

5. Satellitkommunikation: I satellitkommunikation bruges en combiner til at kombinere signaler fra flere transpondere, som derefter transmitteres til jordstationer via en enkelt antenne. Dette reducerer størrelsen og vægten af ​​satellitten og forbedrer effektiviteten af ​​kommunikationssystemet.

Sammenfattende tilbyder højeffektsendekombinatorer en effektiv og omkostningseffektiv måde at kombinere flere RF-signaler til en enkelt udgang i forskellige kommunikationssystemer såsom radio- og tv-udsendelser, mobilkommunikation, radarsystemer, militærkommunikation og satellitkommunikation.
Hvad er synonymerne for højeffektsenderkombinerer?
Der er flere synonymer for udtrykket "high power transmitter combiner" inden for radiofrekvensteknik (RF). De omfatter:

1. Power Combiner
2. Senderkombiner
3. Forstærker Combiner
4. High-Level Combiner
5. RF Combiner
6. Radio Frequency Combiner
7. Signalkombiner
8. Multiplexer Combiner
9. Splitter-Combiner

Alle disse termer bruges i flæng til at beskrive en enhed, der kombinerer flere RF-signaler til et enkelt højeffekts outputsignal.
Hvad er forskellige typer højeffektsenderkombinere?
Her er detaljerede forklaringer af nogle af de mest almindelige konfigurationer eller typer kombinerere, der bruges i sendestationer:

1. Starpoint Combiner (Starpoint- eller Star-Type-konfiguration): En starpoint-konfiguration, også kaldet en star-type-konfiguration, er en combiner-konfiguration, hvor alle input er kombineret på et centralt punkt. Denne konfiguration bruges almindeligvis til udsendelse af programmer med flere inputsignaler, såsom en tv-station eller et datacenter. Fordelen ved en starpoint-konfiguration er, at den rummer et stort antal indgangssignaler, samtidig med at den bevarer god isolation mellem dem. I en starpoint combiner er flere transmitterindgange forbundet til et enkelt punkt i midten af ​​combineren, som så føder en fælles output. Kombineren bruger koaksiale linjer, hybridkoblere og modstande til at kombinere signalerne. Starpoint-kombinere bruges almindeligvis i FM-radiostationer.

2. Konfiguration af forgrenet type: En konfiguration af forgrenet type er en kombinationskonfiguration, hvor inputs er opdelt eller forgrenet til flere parallelle kredsløb. Denne konfiguration bruges almindeligvis til transmitterkombinere med høj effekt, der har et stort antal indgangssignaler og høje effektklassificeringer. Fordelen ved den forgrenede konfiguration er, at den muliggør lettere udvidelse og udskiftning af indgangssignaler eller moduler.

3. Balanceret Type Combiner (AKA CIB: Close-Input Band) eller Balanceret konfiguration: CIB eller balanced konfiguration er en combiner-konfiguration, hvor inputsignalerne er parret og kombineret på en afbalanceret måde. Denne konfiguration forbedrer effekthåndteringen og forhindrer reflekteret effekt ved at afbalancere impedansen af ​​hver indgang. En CIB-kombinator bruger en center-fed dipol eller en foldet dipol som det fælles element. Dipolen er forbundet til flere indgangsporte fra hver sender og kombinerer signalerne gennem impedanstilpasning og balanceringsnetværk. CIB-kombinere bruges i UHF- og VHF-sendestationer.

4. Stretchline-konfiguration: Stretchline-konfigurationen er en combiner-konfiguration, der bruger balancerede input-linjer og microstrip- eller stripline-filtre. Denne konfiguration bruges almindeligvis i højeffektsenderkombinatorer til UHF- og VHF-applikationer. Stretchline-konfigurationen giver god krafthåndteringsevne og er velegnet til smalbåndede højkoblingsapplikationer. En stretchline-kombinator bruger transmissionslinjeelementer såsom kvartbølgetransformatorer og impedanstransformatorer til at kombinere flere RF-indgange. Signalerne kombineres i en seriel konfiguration langs en enkelt transmissionslinje. Stretchline-kombinere bruges i VHF- og UHF-sendestationer.

5. Hybrid Combiner: En hybrid kombinerer bruger hybridkoblere til at kombinere to eller flere signaler. En hybridkobler opdeler et indgangssignal i to udgangssignaler med en forudbestemt faseforskel. Indgangssignalerne kombineres i fase ved at føre dem ind i hybridkobleren i den korrekte fasevinkel. Hybridkombinere bruges i både FM- og tv-stationer.

6. Båndpasfilterkombiner: En båndpasfilterkombiner er en type kombinerer, der bruger båndpasfiltre til kun at tillade de ønskede frekvensområder at passere igennem. De individuelle signaler fra hver sender føres gennem filtrene, før de kombineres. Denne kombinerer bruges i VHF- og UHF-sendestationer.

Sammenfattende bruges højeffektsenderkombinere til at kombinere flere RF-signaler til en enkelt udgang. Den anvendte type kombinerer afhænger af sendestationens specifikke krav. De mest almindelige typer er starpoint, stretchline, balanced type (CIB), hybrid og båndpas filterkombinere. Alle kombinerere bruger typisk passive komponenter såsom modstande, hybridkoblere og båndpasfiltre til at kombinere de individuelle signaler. Konfigurationen af ​​en kombinerer er en vigtig faktor i dens design og anvendelse. Forskellige konfigurationer kan tilbyde fordele såsom forbedret effekthåndtering, isolering og udvidelse, mens andre konfigurationer er bedre egnede til smalbånds- eller højkoblingsapplikationer. Valg af den rigtige konfiguration afhænger af de specifikke krav til udsendelsesapplikationen.
Hvorfor er der brug for en højeffektsenderkombinator til udsendelse?
En højeffekts senderkombinator er nødvendig til udsendelse, fordi den tillader flere sendere at sende signaler gennem en enkelt antenne. Dette er nødvendigt, fordi en enkelt sender muligvis ikke har nok strøm til at nå alle de tilsigtede modtagere. Ved at kombinere kraften fra flere sendere kan tv-selskaber opnå større dækning og nå ud til et bredere publikum.

En højkvalitets højeffektsenderkombinerer er vigtig for en professionel sendestation, fordi den sikrer, at de kombinerede signaler er rene og interferensfrie. Enhver forvrængning eller interferens i det kombinerede signal kan resultere i lyd eller video af dårlig kvalitet, hvilket kan være skadeligt for tv-selskabets omdømme. Derudover kan en kombinerer af høj kvalitet forbedre systemets effektivitet, hvilket gør det muligt for tv-stationer at transmittere ved højere effektniveauer uden at miste signalintegriteten. Dette er især vigtigt i overfyldte byområder, hvor mange forskellige tv-selskaber kæmper om de samme frekvenser. En robust og pålidelig kombinator kan hjælpe med at sikre, at hver enkelt tv-stations signal høres højt og tydeligt.
Hvad er de vigtigste specifikationer for en højeffektsenderkombiner?
De vigtigste specifikationer for en højeffektsenderkombiner inkluderer:

1. Effekthåndteringskapacitet: Dette er den maksimale mængde strøm, som kombinereren kan håndtere uden at beskadige udstyret eller forårsage interferens med andre signaler. Det måles normalt i kilowatt (kW).

2. Frekvensområde: Kombineren skal kunne fungere over det frekvensområde, der bruges af senderen og antennen.

3. Tab af indsættelse: Dette er mængden af ​​signaleffekt, der går tabt, når den passerer gennem kombinereren. Målet med en transmitterkombiner med høj effekt er at minimere indføringstab for at maksimere udgangseffekten og signalkvaliteten.

4. VSWR: Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) er et mål for effektiviteten af ​​combineren til at sende effekt til antennen. En kombinerer af høj kvalitet bør have en lav VSWR, ideelt set 1:1, hvilket betyder, at al strøm overføres til antennen uden at blive reflekteret tilbage til kombinereren.

5. Isolering: Isolation er den grad, i hvilken hvert indgangssignal er adskilt fra de andre signaler. En kombination af høj kvalitet minimerer interaktionen mellem de forskellige indgangssignaler for at forhindre forvrængning og interferens.

6. Temperaturområde: En transmitterkombiner med høj effekt bør kunne fungere over et bredt temperaturområde, da høje effektniveauer kan generere meget varme. Dette er især vigtigt på steder med ekstreme vejrforhold.

7. Mekaniske specifikationer: Kombineren skal være mekanisk robust og i stand til at modstå barske miljøforhold, herunder vind, fugt og vibrationer. Det skal muligvis også være i stand til at modstå lynnedslag og andre elektriske overspændinger.
Hvad er strukturerne af en højeffektsenderkombinerer?
Der er flere forskellige strukturer til højeffektsenderkombinatorer, afhængigt af den specifikke anvendelse. Her er nogle eksempler:

1. Hybridkombinere/delere: Disse er den enkleste type kombinator og bruges til at kombinere identiske signaler fra flere sendere. De består typisk af et sæt koblede transmissionslinjer og/eller transformere, der kombinerer signalerne og dirigerer dem til en enkelt udgang.

2. Wilkinson-kombinere/delere: Disse bruges til at kombinere identiske signaler fra flere kilder og samtidig opretholde god isolation mellem indgangene. De består typisk af to længder af transmissionsledninger forbundet til et fælles kryds, med modstande placeret parallelt for at give isolation.

3. Bredbåndskombinere: Disse bruges til at kombinere signaler over en række frekvenser. De bruger typisk tunede kredsløb, såsom kvartbølgestubbe eller resonanshulrum, til at kombinere signalerne ved udgangen.

4. Diplexer/Triplexer-kombinere: Disse bruges til at kombinere signaler ved forskellige frekvenser, for eksempel adskillelse af VHF- og UHF-signaler. De bruger filtre til at adskille og kombinere de forskellige frekvensbånd.

5. Stjernekombinere: Disse bruges til at kombinere et stort antal signaler fra flere sendere. De bruger typisk en hub-og-eger-konfiguration, hvor senderudgangene er forbundet til en central hub og individuelle transmissionslinjer, der fører til antennen.

Den specifikke struktur, der bruges til en given applikation, vil afhænge af en række faktorer, herunder antallet af input, frekvensområdet for signalerne og det ønskede niveau af isolation mellem inputs.
Hvad er forskellene mellem kommercielle og forbruger-niveau RF-kombinere?
Der er flere forskelle mellem højeffekts kommercielle senderkombinatorer og laveffekt RF-kombinere på forbrugerniveau.

1. Priser: Højeffekt kommercielle transmitterkombinere er betydeligt dyrere end laveffekt RF-kombinere på forbrugerniveau på grund af de kraftige materialer, der bruges i deres konstruktion og deres evne til at håndtere meget højere effektniveauer.

2. Applikationer: Højeffekt kommercielle senderkombinere er designet til brug i professionelle udsendelses- og kommunikationsapplikationer, hvor de skal kunne håndtere meget høje effektniveauer og opretholde høj signalkvalitet. RF-kombinere med lav effekt på forbrugerniveau er designet til applikationer med lav effekt, såsom hjemmebrug eller udsendelse i lille skala.

3. Ydeevne: Højeffekts kommercielle transmitterkombinere er designet til at opretholde høj signalkvalitet, mens de kombinerer flere signaler fra flere transmittere, mens laveffekt RF-kombinere på forbrugerniveau er designet til blot at kombinere signaler fra flere kilder i en enkelt udgang. Højeffekt kommercielle transmitterkombinere har typisk meget bedre isolation mellem kanalerne for at undgå interferens og signalforringelse.

4. Strukturer: Kommercielle transmitterkombinere med høj effekt er typisk mere komplekse i strukturen med mere avancerede komponenter såsom retningskoblere, filtre og tunede kredsløb. Laveffekt RF-kombinere på forbrugerniveau er ofte mere ligetil med nogle få enkle komponenter som koaksialkabler, passive splittere og terminatorer.

5. Frekvens: Kommercielle højeffektsendekombinatorer kan typisk håndtere et meget bredere udvalg af frekvenser, mens laveffekt RF-kombinere på forbrugerniveau typisk er begrænset til et smallere område.

6. Installation: Højeffekts kommercielle transmitterkombinere kræver professionel installation og opsætning og kræver ofte specialudstyr til at kalibrere og justere kombinereren. Laveffekt RF-kombinere på forbrugerniveau kan normalt installeres af brugeren med enkle værktøjer.

7. Reparation og vedligeholdelse: Højeffekts kommercielle transmitterkombinere kræver specialiseret reparation og vedligeholdelse af uddannede teknikere på grund af kompleksiteten af ​​deres komponenter og de høje effektniveauer, der er involveret. Laveffekt RF-kombinere på forbrugerniveau kan normalt nemt repareres eller udskiftes af brugeren, hvis det er nødvendigt.

Sammenfattende er højeffekt kommercielle transmitterkombinere designet til professionelle udsendelses- og kommunikationsapplikationer, der kræver høj effekthåndteringsevne, komplekse strukturer, høj signalkvalitet og specialiseret installation og vedligeholdelse. I mellemtiden er RF-kombinere med lav effekt på forbrugerniveau rettet mod enklere applikationer med lavere strømforbrug og er designet til at være nemme at bruge og installere.
Er transmitter combiner lig med RF combiner og hvorfor?
Nej, højeffektsenderkombiner er ikke lig med RF-kombiner. Mens begge typer kombinerere bruges til at kombinere signaler fra flere kilder, er højeffektsenderkombinere designet specifikt til at kombinere højeffektsignaler fra professionelle udsendelses- og kommunikationsapplikationer.

RF-kombinere bruges på den anden side typisk til at kombinere signaler med lavere effekt i en række forbrugerapplikationer. For eksempel kan en typisk RF-kombinere bruges til at kombinere signaler fra to tv-antenner til en enkelt udgang eller til at opdele signalet fra et kabelmodem, så det kan føde flere enheder.

Den primære forskel i designet af disse to typer kombinerere ligger i deres krafthåndteringsevne. Højeffektsendekombinatorer er designet til at håndtere meget høje effektniveauer, ofte hundreder eller endda tusindvis af watt, mens RF-kombinere typisk er designet til at håndtere meget lavere effektniveauer, normalt mindre end 100 watt. Denne forskel i effekthåndteringsevne kræver forskellige materialer, komponenter og designovervejelser, hvilket gør transmitterkombinere med høj effekt meget mere komplekse og dyre end RF-kombinere.

Selvom terminologien kan være noget forvirrende, er det vigtigt at forstå, at højeffektsenderkombinere og RF-kombinere er designet til meget forskellige applikationer og har meget forskellige krav med hensyn til strømhåndtering, signalkvalitet og installation.
Hvordan vælger man de bedste senderkombinere? Lidt forslag til køberne!
At vælge den bedste højeffektsenderkombinator til en radiostation kræver omhyggelig overvejelse af flere faktorer, herunder typen af ​​station (f.eks. UHF, VHF, FM eller TV), frekvensområdet, de involverede effektniveauer og de specifikke krav til stationen.

1. Kombinertype: Der er forskellige typer højeffektsenderkombinere, såsom starpoint, stretchline og balanced type (CIB). Valget af kombinerer vil afhænge af den specifikke applikation, såsom antallet af input og det nødvendige niveau af isolation mellem dem.

2. Strømhåndtering: Kombinerens krafthåndteringskapacitet er en kritisk faktor og bør overvejes nøje. Dette skal matches til senderens/senderens udgangseffekt og de specifikke krav til sendestationen. Generelt er højere effekthåndteringskapacitet bedre, men det vil afhænge af stationens specifikke effektbehov.

3. Frekvensområde: Kombinerens frekvensområde skal svare til det frekvensområde, der bruges af stationen. For eksempel ville en UHF-radiostation kræve en kombinerer, der opererer i UHF-frekvensområdet, mens en FM-radiostation ville kræve en kombinerer, der opererer i FM-radiofrekvensbåndet.

4. Analog vs Digital: Valget af, om der skal bruges en analog eller digital kombinator, afhænger af stationens specifikke krav. Generelt giver digitale kombinerere bedre ydeevne og signalkvalitet, men de kan være dyrere.

5. Hulrumsfiltre: Højeffektsendekombinatorer kan bruge hulrumsfiltre til at give høje niveauer af isolation mellem indgangene og for at forbedre signalkvaliteten. De specifikke krav til hulrumsfiltre vil afhænge af den specifikke anvendelse og kan kræve yderligere overvejelser såsom frekvensadræthed.

6. Installation og vedligeholdelse: Valget af højeffektsenderkombinator bør også tage hensyn til kravene til installation og vedligeholdelse. Der bør tages hensyn til den tilgængelige plads til installation, den type vedligeholdelse, der kræves, og tilgængeligheden af ​​uddannet personale til at udføre vedligeholdelsesopgaver.

Sammenfattende kræver valget af den bedste højeffektsenderkombiner til en radiostation omhyggelig overvejelse af flere faktorer, herunder type kombinerer, effekthåndtering, frekvensområde, analog vs digital, hulrumsfiltre og installations-/vedligeholdelseskrav. Det er vigtigt at arbejde med en velrenommeret leverandør eller konsulent, som kan hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning baseret på dine specifikke behov og krav.
Hvordan vælger man transmitterkombinere til forskellige applikationer?
Valget af højeffektsenderkombinator til forskellige slags sendestationer, såsom UHF-sendestationer, VHF-sendestationer, FM-radiostationer og tv-udsendelsesstationer vil afhænge af forskellige faktorer, såsom det specifikke frekvensområde, effektniveauer og andre krav til stationen. Her er nogle generelle retningslinjer:

1. UHF Broadcasting Station: For en UHF-sendestation bør kombinereren være designet til at fungere i UHF-frekvensområdet, typisk fra omkring 300 MHz til 3 GHz. Kombineren skal også være i stand til at håndtere signaler med høj effekt, med en effekthåndteringskapacitet, der matcher senderens(e) udgangseffekt. Derudover bør kombinereren have høje niveauer af isolation mellem indgangene for at forhindre interferens og opretholde signalkvaliteten.

2. VHF Broadcasting Station: For en VHF-sendestation bør kombinereren være designet til at fungere i VHF-frekvensområdet, typisk fra omkring 30 MHz til 300 MHz. Kravene til strømhåndteringskapacitet og isolation vil svare til dem for en UHF-sendestation.

3. FM-radiostation: For en FM-radiostation bør kombinereren være designet til at fungere i FM-radiofrekvensområdet, typisk fra omkring 88 MHz til 108 MHz. Kravene til effekthåndteringskapacitet og isolation vil afhænge af senderens/transmitternes specifikke udgangseffekt og antallet af input, der kombineres.

4. TV Broadcast Station: For en tv-udsendelsesstation bør kombinereren være designet til at fungere i det passende tv-frekvensområde, som varierer afhængigt af den transmissionsstandard, der anvendes. For eksempel i USA bruges VHF-frekvensområdet (54-88 MHz) og UHF-frekvensområdet (470-890 MHz) til tv-udsendelser. Kravene til effekthåndteringskapacitet og isolation vil afhænge af senderens/transmitternes specifikke udgangseffekt og antallet af input, der kombineres.

Ud over disse retningslinjer omfatter andre faktorer, der skal tages i betragtning, når du vælger en højeffektsenderkombinator til en udsendelsesstation, de specifikke krav til tab af filterindsættelse, frekvensrespons og andre ydeevneparametre samt den fysiske plads, der er til rådighed for installations- og vedligeholdelseskrav. . Rådgivning med en velrenommeret leverandør eller konsulent, der har specialiseret sig i broadcast-udstyr, kan være nyttigt til at træffe en informeret beslutning.
Hvordan laves og installeres en senderkombiner?
En højeffektsenderkombinator er en afgørende komponent i sendestationer, der gør det muligt for flere sendere at dele en fælles antenne. Processen med at producere og installere en højeffektsenderkombinator kan opdeles i følgende trin:

1. Design og teknik: Det første trin involverer at designe det overordnede system og vælge de korrekte komponenter, der skal inkluderes i combineren. Ingeniørerne skal tage hensyn til faktorer som sendernes effektniveauer, frekvensområder, impedanstilpasning og filtrering.

2. Fremstilling og montering: Når designet er færdiggjort, fremstilles komponenterne og samles i kombinatoren. Fremstillingsprocessen omfatter fremstilling af metalhuset, monteringsstrukturer og tilhørende ledninger og VVS.

3. Test og verifikation: Før kombinatoren installeres, skal den testes grundigt for dens elektriske og mekaniske ydeevne. Testen omfatter evaluering af indføringstab, effekthåndteringsevne og isolationsegenskaber.

4. Forberedelse af webstedet: Når kombinereren er testet og verificeret, skal stedet, hvor den skal installeres, forberedes. Dette kan involvere at ændre eksisterende strukturer for at montere kombinatoren eller bygge nye strukturer, hvis det er nødvendigt.

5. Installation: Efter forberedelsen af ​​stedet er afsluttet, transporteres kombinatoren til stedet og installeres. Dette inkluderer tilslutning af alle sendere og antenner via kombinereren.

6. Idriftsættelse: Til sidst sættes kombinatoren i drift, og systemet kontrolleres for dets korrekte funktion. Dette omfatter kontrol af sendernes effektniveauer, frekvensrespons og overordnet ydeevne.

Sammenfattende involverer processen med at producere og installere en højeffektstransmitterkombiner design og konstruktion, fremstilling og montering, test og verifikation, forberedelse af stedet, installation og idriftsættelse. Hvert trin er afgørende for at sikre, at kombinereren fungerer efter hensigten og er i stand til at levere højkvalitets udsendelsessignaler.
Hvordan vedligeholder man en senderkombiner?
Korrekt vedligeholdelse af en transmitterkombiner med høj effekt er afgørende for at sikre dens optimale ydeevne og forhindre systemfejl. Her er nogle retningslinjer for vedligeholdelse af en højeffektsenderkombinator i en radiostation:

1. Regelmæssig inspektion: Regelmæssig visuel inspektion af kombinatoren anbefales for at kontrollere for tegn på beskadigelse, slitage eller løse forbindelser. En RF-ingeniør eller en kvalificeret tekniker bør udføre regelmæssige inspektioner mindst en gang om året.

2. Rengøring: Hold kombinatoren ren og fri for støv, snavs og andet snavs. Brug en ikke-ledende rengøringsopløsning til at aftørre de udvendige overflader af kombinatorens kabinet og de keramiske isolatorer.

3. Vedligeholdelse af kølesystem: Et kølesystem er normalt påkrævet til højeffektsenderkombinatorer. Kølesystemet skal vedligeholdes regelmæssigt, herunder rensning af luftfiltrene, kontrol af kølevæskeniveauer og dets kvalitet, og verifikation af funktionen af ​​alle brugte ventilatorer eller pumper.

4. Elektrisk test og kalibrering: Udfør elektrisk test og kalibrering regelmæssigt for at sikre, at kombinereren stadig fungerer som forventet. Dette inkluderer måling af indsættelsestabet, isoleringen og returtabet af kombinereren.

5. Planlagte reparationer og udskiftninger: Reparationer og udskiftninger skal planlægges efter behov. Komponenter som filtre, koblinger og transmissionsledninger kan blive slidt over tid og bør udskiftes for at forhindre systemfejl.

6. Følg producentens retningslinjer: Vedligeholdelsesplanen for kombinatoren skal følge producentens retningslinjer. Nogle producenter kan kræve, at specifikke procedurer skal følges for vedligeholdelse af deres produkter, og disse bør følges nøje.

7. Dokumentation af vedligeholdelse: Før en log over alle vedligeholdelsesopgaver, der udføres på kombinereren. Dette vil hjælpe med at identificere problemer, der kan kræve yderligere opmærksomhed eller reparationer, og kortlægge kombinererens ydeevne over tid.

Ved at følge disse retningslinjer vil combineren være velholdt og fungere effektivt i en længere periode, hvilket sikrer uafbrudte højkvalitets udsendelsessignaler.
Hvordan reparerer man en senderkombiner, hvis den ikke virker?
Hvis en højeffektsenderkombinator ikke virker, er det første skridt at diagnosticere årsagen til fejlen. Her er de trin, du skal følge for at reparere en højeffektsenderkombiner:

1. Visuel inspektion: Udfør en visuel inspektion af kombinatoren for at identificere eventuelle tegn på beskadigelse, slitage eller løse forbindelser. Inspicer de ydre overflader af kombinatorens kabinet, keramiske isolatorer, stik og kabler.

2. Elektrisk test: Brug et multimeter eller en netværksanalysator til at teste kombinererens elektriske ydeevne. Dette inkluderer måling af indsættelsestabet, isoleringen og returtabet af kombinereren.

3. Fejlfinding: Hvis den elektriske test identificerer problemer, skal du starte fejlfindingsprocessen for at isolere problemet. Dette indebærer sædvanligvis at teste hver komponent af kombinereren individuelt for at identificere, om en komponent ikke fungerer korrekt.

4. Reparation eller udskiftning: Når problemet er isoleret, kan den komponent, der forårsager problemet, repareres eller udskiftes. Komponenter såsom filtre, koblinger, transmissionsledninger eller strømdelere skal muligvis repareres eller udskiftes.

5. Test og kalibrering: Efter reparationen eller udskiftningen, test kombinatoren igen og sørg for, at den fungerer i overensstemmelse med specifikationerne. Kalibrering kan være nødvendig for at sikre, at kombinereren fungerer korrekt.

6. Dokumentation: Før en log over alle reparationsopgaver, der udføres på kombinereren. Dette er vigtigt for at identificere potentielle gentagelser af problemet og vedligeholde korrekte registreringer.

Reparation af en højeffektsenderkombinator kan være udfordrende og bør udføres af en kvalificeret tekniker eller en RF-ingeniør. Ved at følge disse trin kan kombinatoren repareres og gendannes til fuld funktionalitet, og derved sikres optimal ydeevne af udsendelsessystemet.

UNDERSØGELSE

UNDERSØGELSE

    KONTAKT OS

    contact-email
    kontakt-logo

    FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

    Vi giver altid vores kunder pålidelige produkter og hensynsfulde tjenester.

    Hvis du gerne vil holde kontakten med os direkte, så gå til kontakt os

    • Home

      Home

    • Tel

      Sådanne

    • Email

      E-mail

    • Contact

      Kontakt