
| Líder-mw | Introducción a la matriz Butler 4×4 LDC-0.5/7-180s-4X4 |
La matriz Butler 4×4 LDC-0.5/7-180S es una sofisticada red de formación de haces ampliamente utilizada en sistemas de antenas para lograr un control preciso de la dirección de la señal. Emplea los acopladores híbridos de alto rendimiento de 90° y 180° de leader-mw, componentes esenciales que garantizan una precisión de fase excepcional, un desequilibrio de amplitud mínimo y una estabilidad y repetibilidad sobresalientes. Estos acopladores están diseñados para dividir y combinar señales con alta fidelidad, lo que permite a la matriz Butler generar múltiples haces con un rendimiento consistente en un amplio rango de frecuencias.
La configuración 4×4 admite cuatro puertos de entrada y cuatro de salida, lo que la hace ideal para aplicaciones como antenas de matriz en fase, sistemas de comunicación inalámbrica y sistemas de radar. Su capacidad para crear haces ortogonales permite una mayor cobertura de señal y una reducción de la interferencia, mejorando así la eficiencia general del sistema. El uso de acopladores híbridos de leader-mw garantiza que la matriz mantenga una baja pérdida de inserción y un alto aislamiento, características esenciales para preservar la integridad de la señal en entornos complejos de múltiples haces.
Gracias a su diseño robusto y rendimiento superior, la matriz Butler LDC-0.5/7-180S de 4×4 es una solución fiable para sistemas avanzados de radiofrecuencia y microondas, que ofrece escalabilidad y adaptabilidad a las tecnologías de comunicación modernas. Su combinación de precisión, estabilidad y repetibilidad la convierte en la opción preferida para los ingenieros que buscan soluciones de formación de haces de alto rendimiento.
| Líder-mw | Especificación |
Tipo n.°: 4×4 Butler Matrix LDC-0.5/7-180s-4X4
| No. | Parámetro | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades |
| 1 | Rango de frecuencia | 0.5 | - | 7 | GHz |
| 2 | Pérdida de inserción | - | - | 11 | dB |
| 3 | Equilibrio de fases: | - | - | ±12 | dB |
| 4 | Equilibrio de amplitud | - | - | ±1.0 | dB |
| 5 | Aislamiento | 14 | - |
| dB |
| 6 | ROE | - | - | 1.5 | - |
| 7 | Fuerza |
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| 20 | W cw |
| 8 | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 | - | +85 | DO |
| 9 | Impedancia | - | 50 | - | Ω |
| 10 | Conector | Pequeño-f |
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| 11 | Acabado preferido | Negro/amarillo/verde/plateado/azul | |||
Observaciones:
1. Pérdida de inserción: Incluye la pérdida teórica de 6 dB. 2. La potencia nominal es para cargas con una ROE mejor que 1,20:1.
| Líder-mw | Especificaciones ambientales |
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -50ºC~+85ºC |
| Vibración | Resistencia de 25 g RMS (15 grados, 2 kHz), 1 hora por eje |
| Humedad | 100% HR a 35ºC, 95%HR a 40ºC |
| Choque | 20G para una onda sinusoidal media de 11 ms, 3 ejes en ambas direcciones |
| Líder-mw | Especificaciones mecánicas |
| Alojamiento | Aluminio |
| Conector | aleación ternaria tripartita |
| Contacto femenino: | bronce berilio chapado en oro |
| Rohs | obediente |
| Peso | 0,6 kg |
Dibujo de contorno:
Todas las dimensiones en mm
Tolerancias de contorno ± 0,5(0,02)
Tolerancias de los orificios de montaje ±0,2 (0,008)
Todos los conectores: SMA hembra
| Líder-mw | Diagrama esquemático |
| Líder-mw | Datos de prueba |