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Antena electrica vehiculo original


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SOMOS GLOBALBOX COLOMBIA, TU IMPORTADORA DE CONFIANZA «« IMPORTANTE LEER »» •TIEMPO DE ENTREGA 12 DÍAS HÁBILES A TODA COLOMBIA •PRODUCTO IMPORTADO DESDE ESTADOS UNIDOS •ENVÍO GRATIS A TODA COLOMBIA ___________________________________ --TITULO-- Adaptador de antena y arnés de cables de audio estéreo de ASC Audio Car para algunos vehículos Buick Chevrolet GMC Pontiac Saturn - Vehículos compatibles enumerados a continuación --TITULO EN INGLES-- ASC Audio Car Stereo Radio Wire Harness Plug and Antenna Adapter for some Buick Chevrolet GMC Pontiac Saturn Vehicles - Compatible Vehicles Listed Below ---DESCRIPCIÓN CORTA--- arnés de cables y adaptador de antena para instalar una radio no original. --- muy importante ---- lea antes de comprar ----: el arnés de cables solo funciona con sistemas de fábrica de amplificadores estándar no premium- no es compatible con sistemas de amplificadores como bose, infinity, etc.- cable de encendido rojo del nuevo la radio se debe ejecutar por separado del arnés de la radio del vehículo (el enchufe de la radio de fábrica no tiene cable de encendido). como resultado, esto no se considera una instalación fácil. no retendrá algunas funciones como campanillas de advertencia, controles de audio de dirección, onstar, etc. se requieren adaptadores adicionales. compatible con: buick: 2008 2009 2010 2011 2012 enclave, 2006-2011 lucerna; chevrolet: 2007-2009 avalancha, 2007-2009 equinox, 2008-2012 express, 2006-2013 impala, 2006-2007 monte carlo, 2008-2011 silverado, 2007-2011 suburbano, 2007-2011 tahoe, 2009-2012 traverse; gmc: 2007-2012 acadia, 2008-2012 savana, 2008-2011 sierra, 2007-2011 yukon, 2007-2009 pontiac torrent; saturno: perspectivas 2007-2009, 2008-2009 vue; 2007-2009 suzuki xl-7. cuando reemplace su radio de fábrica con un estéreo de automóvil del mercado de accesorios, un arnés de cables es imprescindible para una instalación rápida. elimina el corte de su enchufe de radio oem y ayuda a mantener el valor de su automóvil. después de conectarlo, su instalación es simple, ya que los cables generalmente combinan colores y se conectan fácilmente al enchufe de cable estéreo del mercado de accesorios. sin un arnés de cableado, deberá cortar el arnés de cables de fábrica y luego probar cada cable para conectarlo a su radio. --DESCRIPCIÓN LARGA-- arnés de cables y adaptador de antena para instalar una radio no original. el arnés de cables y el adaptador de antena se enchufan directamente en el automóvil. el arnés de cables solo funciona con sistemas de fábrica de amplificadores estándar no premium. no es compatible con sistemas de amplificadores como bose, infinity, etc. el cable de encendido rojo de la nueva radio debe funcionar por separado. el arnés de la radio del vehículo (el enchufe de la radio de fábrica no tiene cable de encendido). no retendrá algunas funciones como campanillas de advertencia, controles de audio de dirección, onstar, etc. se requieren adaptadores adicionales. compatible con: buick: 2008 2009 2010 2011 2012 enclave, 2006-2011 lucerna; chevrolet: 2007-2009 avalancha, 2007-2009 equinox, 2008-2012 express, 2006-2013 impala, 2006-2007 monte carlo, 2008-2011 silverado, 2007-2011 suburbano, 2007-2011 tahoe, 2009-2012 traverse; gmc: 2007-2012 acadia, 2008-2012 savana, 2008-2011 sierra, 2007-2011 yukon, 2007-2009 pontiac torrent; saturno: perspectivas 2007-2009, 2008-2009 vue; 2007-2009 suzuki xl-7. Largo: 4.73 Pulgadas Ancho: 4.49 Pulgadas Alto: 1.19 Pulgadas Marca: ASC Audio Fabricante: Other ---------------------- * Productos, stock y tiempos de entrega sujetos a cambios * Envío Internacional Para confirmar cambios de tallas, o errores de referencias, contáctate con nosotros entre las 24 horas siguientes, después de generar la orden. En caso de no realizar este proceso, enviaremos la referencia de la publicación.
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• TITULO ORIGINAL • (Este es el producto que usted recibirá) ASC Audio Car Stereo Radio Wire Harness Plug and Antenna Adapter for some Chevrolet and Pontiac Vehicles - Compatible Vehicles Listed Below • TITULO TRADUCIDO• Adaptador de enchufe y antena de arnés de cable de radio estéreo para auto ASC para algunos vehículos Chevrolet y Pontiac - Vehículos compatibles enumerados a continuación • DESCRIPCIÓN • Arnés de cables y adaptador de antena para instalar una radio no original. El mazo de cables y el adaptador de antena se enchufan directamente en el automóvil. El mazo de cables solo funciona con sistemas de fábrica de amplificadores no premium estándar. No es compatible con sistemas de amplificadores como Bose, Infinity, etc. el arnés de radio del vehículo (el enchufe de radio de fábrica no tiene cable de encendido). No conservará algunas funciones como avisos de advertencia, controles de audio de dirección, Onstar, etc., se requieren adaptadores adicionales. Compatible con: Chevrolet: 2005-2006 Cobalt, 2005-2006 Equinox, 2004-2007 Malibu /Maxx (no modelo Classic); Pontiac: 2005-2008 G6, 2006 Torrent --------------------------------------------------------------------------------------- Yaxa Tienda Oficial Somos MercadoLider Platinum, visita nuestra Tienda Oficial accediendo a: https://tienda..com.co/Yaxa Visita también nuestra sección de Regalos para Navidad: https://listado..com.co/juegos-juguetes/_eshop_yaxa • TIEMPOS DE ENTREGA DE 6 A 10 DÍAS HÁBILES A CIUDADES PRINCIPALES • • Envío Internacional • ---------------------------------------------------------------------------------------- • TIEMPOS DE ENTREGA DE 6 A 10 DÍAS HÁBILES A CIUDADES PRINCIPALES • Vivirás la mejor experiencia de compra con Yaxa Tienda Oficial • Garantía de Fábrica 30 días • • Excepto por daños o defectos de fábrica, los productos de ropa, bisutería, lactancia, alimentación, perfumes, videojuegos, vitaminas, cosméticos, suplementos y productos de bienestar personal no tienen devolución • ---------------------------------------------------------------------------------------
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• TITULO ORIGINAL • (Este es el producto que usted recibirá) ASC Audio Car Stereo Wire Harness and Antenna Adapter to install an Aftermarket Radio for select Dodge Chrysler Jeep - Compatible Vehicles listed below • TITULO TRADUCIDO• El arnés de cable y el adaptador estéreo para auto de ASC Audio para instalar un radio de posventa para ciertos vehículos compatibles con Dodge Chrysler Jeep que se enumeran a continuación • DESCRIPCIÓN • Mazo de cables de radio y adaptador de antena para instalar una radio no original. Importante: el mazo de cables solo funciona con los sistemas estándar de fábrica que no son de primera calidad. El cable rojo de encendido de la nueva radio debe ejecutarse por separado del mazo de cables del vehículo (el enchufe de la radio de fábrica no tiene cable de encendido). No es compatible con sistemas de amplificadores como Bose, Infinito, etc. Compatible con: Chrysler: 2007 Aspen, 2005 2006 2007 300, 2006-2010 PT Cruiser; Dodge: 2007-2008 Calibre, 2006-2007 Cargador, 2005-2007 Dakota, 2004-2007 Durango, 2005-2007 Magnum, 2006-2008 Ram; Jeep: 2006-2007 Comandante, 2007-2008 Compás, 2005-2007 Cherokee, 2007-2008 Patriota; 2006-2007 Mitsubishi Raider --------------------------------------------------------------------------------------- Yaxa Tienda Oficial Somos MercadoLider Platinum, visita nuestra Tienda Oficial accediendo a: https://tienda..com.co/Yaxa Visita también nuestra sección de Regalos para Navidad: https://listado..com.co/juegos-juguetes/_eshop_yaxa • TIEMPOS DE ENTREGA DE 6 A 10 DÍAS HÁBILES A CIUDADES PRINCIPALES • • Envío Internacional • ---------------------------------------------------------------------------------------- • TIEMPOS DE ENTREGA DE 6 A 10 DÍAS HÁBILES A CIUDADES PRINCIPALES • Vivirás la mejor experiencia de compra con Yaxa Tienda Oficial • Garantía de Fábrica 30 días • • Excepto por daños o defectos de fábrica, los productos de ropa, bisutería, lactancia, alimentación, perfumes, videojuegos, vitaminas, cosméticos, suplementos y productos de bienestar personal no tienen devolución • ---------------------------------------------------------------------------------------
Col$ 123.777
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Descripción de LNB Dado que las frecuencias de transmisión del enlace descendente del satélite (downlink) son imposibles de distribuir por los cables coaxiales, se hace necesario un dispositivo, situado en el foco de la antena parabólica, que convierta la señal de alta frecuencia (Banda Ku), en una señal de menor frecuencia, para que sea posible su distribución a través del cableado coaxial. A esta banda se le denomina Frecuencia Intermedia (FI). La banda de FI elegida para el reparto se denomina banda "L" y está comprendida entre 950 MHz y 2.150 MHz. Dado que la banda Ku tiene 2.05 GHz de ancho de banda (10,7 a 12,75 GHz) es evidente que no se puede convertir a la banda de 950 a 2.150 MHZ (1,2 GHz de diferencia), por lo que existe una subdivisión de aquella en dos sub-bandas, denominadas Banda Baja (10,7 a 11,7 GHz) y Banda Alta (11,7 a 12,75 GHz). El enlace descendente del satélite tiene unas pérdidas muy elevadas mayores de 200 dB y aunque las modulaciones elegidas para este servicio necesitan una relación portadora a interferencia (C/N) muy baja, los niveles de señal recibidos por las antenas con dimensiones de consumo necesitan de dispositivos con factores de ruido muy bajos, de ahí LNB (Low Noise Block down-converter). Normalmente los rangos de factor de ruido que se manejan están comprendidos entre 0,1 dB y 1 dB. Para conseguir estos factores de ruido, el amplificador de entrada del LNB, que es el que limita el valor de dicho factor, es especial y del tipo GaAs HEMT (High Electron Mobility Field Effect Transistor, transistor tipo FET de Arseniuro de Galio de alta movilidad). Diagrama de bloques y funcionamiento El LNB consta de los siguientes bloques: en primer lugar, junto con el amplificador HEMT de muy bajo factor de ruido dispone de un resonador discriminador de polaridad, un segundo bloque de filtrado de banda que limita el ruido de entrada al mezclador, un tercer bloque mezclador para convertir la señal de microondas en frecuencia intermedia y un último bloque que es el amplificador de frecuencia intermedia a la salida del mezclador. Para la conversión necesita también un oscilador local con resonador cerámico (microondas). Para realizar la selección de polaridad se estandarizó para el cambio de discriminación de polaridad un cambio en la tensión de alimentación (10 a 15 V para la vertical y de 16 a 20 V para la horizontal). Para el conmutador de cambio de banda se añadió una segunda variable a la tensión de alimentación que fue superponer o no un tono de 22 KHz. Las dos sub-bandas que obtenemos van desde 950 hasta 1.950 MHz para la banda baja y desde 1100 hasta 2150 MHz para la banda alta. Para realizar la conversión se mezcla la banda de entrada seleccionada, mediante la elección del resonador y amplificador, con un oscilador local cuyo valor se ha elegido previamente. En la mezcla se producen batidos entre las dos señales (sumas y restas de frecuencias), de estas, mediante filtrado elegimos la que se encuentra en la banda de FI, así por ejemplo, para la banda baja, la frecuencia del oscilador local es 9,75 GHz, porque (10,7 - 9,75) GHz = 0,950 GHz (950 MHz) y (11,7 - 9,75) GHz = 1,95 GHz (1950 MHz) y para la banda alta el valor del oscilador local es 10,6 GHz. Otras explicaciones complementarias C/N (carrier/noise) es la relación entre potencia de la señal portadora de la información de un canal digital, y el ruido de fondo que llega del espacio, o el que es añadido por un elemento receptor o amplificador. Viene especificada en dB (decibelios) y es mejor cuanto mayor es su valor. Realmente la "antena" en este caso son dos antenas, es decir los elementos que convierten la energía electromagnética en tensión eléctrica son los dos pequeños trozos metálicos que están perpendiculares uno a otro, dentro del círculo que se sitúa en el foco del reflector parabólico. Cada uno de ellos resuena en una de las polarizaciones recibidas del satélite (vertical/horizontal). Por ello, durante la instalación, no es indiferente el ángulo que forman con la vertical; pues girando el LNB 90 grados, el receptor recibirá en una polarización lo que normalmente debiera recibirse por la otra. Observando las señales en el analizador de espectro, deberá ajustarse la situación del LNB sobre su soporte para el ángulo en el que sea máxima la señal de la polarización correcta, y desaparezcan las señales de la polarización cruzada. También existen LNB cuádruples, que disponen de cuatro salidas distintas de señal en banda "L",correspondiendo cada una a una combinación de semibanda y polarización recibida del satélite. Por ejemplo, una salida corresponde a la semibanda alta y la polarización horizontal, etc. En realidad estos LNB están compuestos por un transductor ortomodo, a cada uno de cuyos dos puertos ortogonales está conectado un LNB con dos salidas independientes para cada una de las semibandas. Es suficiente alimentarlos en corriente continua (da igual 12 o 24 Voltios) por una salida de cada polarización, para obtener todas las señales de bajada del satélite, repartidas entre sus cuatro salidas. Los LNB de banda "C" (bajada del satélite en 4 GHz) utilizan una conversión de frecuencias diferente, ya que la frecuencia de su Oscilador Local se sitúa por encima de la frecuencia de bajada del satélite (y no por debajo, como en los de banda "K"). En este caso hay que restar a la frecuencia del O.L. (5150 MHz es la más habitual) la frecuencia de la señal en el aire (banda C), para obtener la frecuencia de la señal en el cable (banda L). Al filtrar la banda lateral inferior resultante de esta mezcla de la señal del satélite con la del O.L., la banda de salida resulta invertida respecto de la original, aspecto que antiguamente había que indicar en el receptor de satélite para sintonizar cualquiera de las portadoras en banda C, aunque los receptores modernos lo tienen en cuenta automáticamente.
Col$ 20.000
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POR ESTE PRECIO SE ENTREGAN 4 EXCELENTES LNB UNIVERSALES. Descripción de LNB Dado que las frecuencias de transmisión del enlace descendente del satélite (downlink) son imposibles de distribuir por los cables coaxiales, se hace necesario un dispositivo, situado en el foco de la antena parabólica, que convierta la señal de alta frecuencia (Banda Ku), en una señal de menor frecuencia, para que sea posible su distribución a través del cableado coaxial. A esta banda se le denomina Frecuencia Intermedia (FI). La banda de FI elegida para el reparto se denomina banda "L" y está comprendida entre 950 MHz y 2.150 MHz. Dado que la banda Ku tiene 2.05 GHz de ancho de banda (10,7 a 12,75 GHz) es evidente que no se puede convertir a la banda de 950 a 2.150 MHZ (1,2 GHz de diferencia), por lo que existe una subdivisión de aquella en dos sub-bandas, denominadas Banda Baja (10,7 a 11,7 GHz) y Banda Alta (11,7 a 12,75 GHz). El enlace descendente del satélite tiene unas pérdidas muy elevadas mayores de 200 dB y aunque las modulaciones elegidas para este servicio necesitan una relación portadora a interferencia (C/N) muy baja, los niveles de señal recibidos por las antenas con dimensiones de consumo necesitan de dispositivos con factores de ruido muy bajos, de ahí LNB (Low Noise Block down-converter). Normalmente los rangos de factor de ruido que se manejan están comprendidos entre 0,1 dB y 1 dB. Para conseguir estos factores de ruido, el amplificador de entrada del LNB, que es el que limita el valor de dicho factor, es especial y del tipo GaAs HEMT (High Electron Mobility Field Effect Transistor, transistor tipo FET de Arseniuro de Galio de alta movilidad). Diagrama de bloques y funcionamiento El LNB consta de los siguientes bloques: en primer lugar, junto con el amplificador HEMT de muy bajo factor de ruido dispone de un resonador discriminador de polaridad, un segundo bloque de filtrado de banda que limita el ruido de entrada al mezclador, un tercer bloque mezclador para convertir la señal de microondas en frecuencia intermedia y un último bloque que es el amplificador de frecuencia intermedia a la salida del mezclador. Para la conversión necesita también un oscilador local con resonador cerámico (microondas). Para realizar la selección de polaridad se estandarizó para el cambio de discriminación de polaridad un cambio en la tensión de alimentación (10 a 15 V para la vertical y de 16 a 20 V para la horizontal). Para el conmutador de cambio de banda se añadió una segunda variable a la tensión de alimentación que fue superponer o no un tono de 22 KHz. Las dos sub-bandas que obtenemos van desde 950 hasta 1.950 MHz para la banda baja y desde 1100 hasta 2150 MHz para la banda alta. Para realizar la conversión se mezcla la banda de entrada seleccionada, mediante la elección del resonador y amplificador, con un oscilador local cuyo valor se ha elegido previamente. En la mezcla se producen batidos entre las dos señales (sumas y restas de frecuencias), de estas, mediante filtrado elegimos la que se encuentra en la banda de FI, así por ejemplo, para la banda baja, la frecuencia del oscilador local es 9,75 GHz, porque (10,7 - 9,75) GHz = 0,950 GHz (950 MHz) y (11,7 - 9,75) GHz = 1,95 GHz (1950 MHz) y para la banda alta el valor del oscilador local es 10,6 GHz. Otras explicaciones complementarias C/N (carrier/noise) es la relación entre potencia de la señal portadora de la información de un canal digital, y el ruido de fondo que llega del espacio, o el que es añadido por un elemento receptor o amplificador. Viene especificada en dB (decibelios) y es mejor cuanto mayor es su valor. Realmente la "antena" en este caso son dos antenas, es decir los elementos que convierten la energía electromagnética en tensión eléctrica son los dos pequeños trozos metálicos que están perpendiculares uno a otro, dentro del círculo que se sitúa en el foco del reflector parabólico. Cada uno de ellos resuena en una de las polarizaciones recibidas del satélite (vertical/horizontal). Por ello, durante la instalación, no es indiferente el ángulo que forman con la vertical; pues girando el LNB 90 grados, el receptor recibirá en una polarización lo que normalmente debiera recibirse por la otra. Observando las señales en el analizador de espectro, deberá ajustarse la situación del LNB sobre su soporte para el ángulo en el que sea máxima la señal de la polarización correcta, y desaparezcan las señales de la polarización cruzada. También existen LNB cuádruples, que disponen de cuatro salidas distintas de señal en banda "L",correspondiendo cada una a una combinación de semibanda y polarización recibida del satélite. Por ejemplo, una salida corresponde a la semibanda alta y la polarización horizontal, etc. En realidad estos LNB están compuestos por un transductor ortomodo, a cada uno de cuyos dos puertos ortogonales está conectado un LNB con dos salidas independientes para cada una de las semibandas. Es suficiente alimentarlos en corriente continua (da igual 12 o 24 Voltios) por una salida de cada polarización, para obtener todas las señales de bajada del satélite, repartidas entre sus cuatro salidas. Los LNB de banda "C" (bajada del satélite en 4 GHz) utilizan una conversión de frecuencias diferente, ya que la frecuencia de su Oscilador Local se sitúa por encima de la frecuencia de bajada del satélite (y no por debajo, como en los de banda "K"). En este caso hay que restar a la frecuencia del O.L. (5150 MHz es la más habitual) la frecuencia de la señal en el aire (banda C), para obtener la frecuencia de la señal en el cable (banda L). Al filtrar la banda lateral inferior resultante de esta mezcla de la señal del satélite con la del O.L., la banda de salida resulta invertida respecto de la original, aspecto que antiguamente había que indicar en el receptor de satélite para sintonizar cualquiera de las portadoras en banda C, aunque los receptores modernos lo tienen en cuenta automáticamente.
Col$ 80.000
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POR ESTE PRECIO LE ENTREGAMOS 8 EXCELENTE LNB UNIVERSALES. Descripción de LNB Dado que las frecuencias de transmisión del enlace descendente del satélite (downlink) son imposibles de distribuir por los cables coaxiales, se hace necesario un dispositivo, situado en el foco de la antena parabólica, que convierta la señal de alta frecuencia (Banda Ku), en una señal de menor frecuencia, para que sea posible su distribución a través del cableado coaxial. A esta banda se le denomina Frecuencia Intermedia (FI). La banda de FI elegida para el reparto se denomina banda "L" y está comprendida entre 950 MHz y 2.150 MHz. Dado que la banda Ku tiene 2.05 GHz de ancho de banda (10,7 a 12,75 GHz) es evidente que no se puede convertir a la banda de 950 a 2.150 MHZ (1,2 GHz de diferencia), por lo que existe una subdivisión de aquella en dos sub-bandas, denominadas Banda Baja (10,7 a 11,7 GHz) y Banda Alta (11,7 a 12,75 GHz). El enlace descendente del satélite tiene unas pérdidas muy elevadas mayores de 200 dB y aunque las modulaciones elegidas para este servicio necesitan una relación portadora a interferencia (C/N) muy baja, los niveles de señal recibidos por las antenas con dimensiones de consumo necesitan de dispositivos con factores de ruido muy bajos, de ahí LNB (Low Noise Block down-converter). Normalmente los rangos de factor de ruido que se manejan están comprendidos entre 0,1 dB y 1 dB. Para conseguir estos factores de ruido, el amplificador de entrada del LNB, que es el que limita el valor de dicho factor, es especial y del tipo GaAs HEMT (High Electron Mobility Field Effect Transistor, transistor tipo FET de Arseniuro de Galio de alta movilidad). Diagrama de bloques y funcionamiento El LNB consta de los siguientes bloques: en primer lugar, junto con el amplificador HEMT de muy bajo factor de ruido dispone de un resonador discriminador de polaridad, un segundo bloque de filtrado de banda que limita el ruido de entrada al mezclador, un tercer bloque mezclador para convertir la señal de microondas en frecuencia intermedia y un último bloque que es el amplificador de frecuencia intermedia a la salida del mezclador. Para la conversión necesita también un oscilador local con resonador cerámico (microondas). Para realizar la selección de polaridad se estandarizó para el cambio de discriminación de polaridad un cambio en la tensión de alimentación (10 a 15 V para la vertical y de 16 a 20 V para la horizontal). Para el conmutador de cambio de banda se añadió una segunda variable a la tensión de alimentación que fue superponer o no un tono de 22 KHz. Las dos sub-bandas que obtenemos van desde 950 hasta 1.950 MHz para la banda baja y desde 1100 hasta 2150 MHz para la banda alta. Para realizar la conversión se mezcla la banda de entrada seleccionada, mediante la elección del resonador y amplificador, con un oscilador local cuyo valor se ha elegido previamente. En la mezcla se producen batidos entre las dos señales (sumas y restas de frecuencias), de estas, mediante filtrado elegimos la que se encuentra en la banda de FI, así por ejemplo, para la banda baja, la frecuencia del oscilador local es 9,75 GHz, porque (10,7 - 9,75) GHz = 0,950 GHz (950 MHz) y (11,7 - 9,75) GHz = 1,95 GHz (1950 MHz) y para la banda alta el valor del oscilador local es 10,6 GHz. Otras explicaciones complementarias C/N (carrier/noise) es la relación entre potencia de la señal portadora de la información de un canal digital, y el ruido de fondo que llega del espacio, o el que es añadido por un elemento receptor o amplificador. Viene especificada en dB (decibelios) y es mejor cuanto mayor es su valor. Realmente la "antena" en este caso son dos antenas, es decir los elementos que convierten la energía electromagnética en tensión eléctrica son los dos pequeños trozos metálicos que están perpendiculares uno a otro, dentro del círculo que se sitúa en el foco del reflector parabólico. Cada uno de ellos resuena en una de las polarizaciones recibidas del satélite (vertical/horizontal). Por ello, durante la instalación, no es indiferente el ángulo que forman con la vertical; pues girando el LNB 90 grados, el receptor recibirá en una polarización lo que normalmente debiera recibirse por la otra. Observando las señales en el analizador de espectro, deberá ajustarse la situación del LNB sobre su soporte para el ángulo en el que sea máxima la señal de la polarización correcta, y desaparezcan las señales de la polarización cruzada. También existen LNB cuádruples, que disponen de cuatro salidas distintas de señal en banda "L",correspondiendo cada una a una combinación de semibanda y polarización recibida del satélite. Por ejemplo, una salida corresponde a la semibanda alta y la polarización horizontal, etc. En realidad estos LNB están compuestos por un transductor ortomodo, a cada uno de cuyos dos puertos ortogonales está conectado un LNB con dos salidas independientes para cada una de las semibandas. Es suficiente alimentarlos en corriente continua (da igual 12 o 24 Voltios) por una salida de cada polarización, para obtener todas las señales de bajada del satélite, repartidas entre sus cuatro salidas. Los LNB de banda "C" (bajada del satélite en 4 GHz) utilizan una conversión de frecuencias diferente, ya que la frecuencia de su Oscilador Local se sitúa por encima de la frecuencia de bajada del satélite (y no por debajo, como en los de banda "K"). En este caso hay que restar a la frecuencia del O.L. (5150 MHz es la más habitual) la frecuencia de la señal en el aire (banda C), para obtener la frecuencia de la señal en el cable (banda L). Al filtrar la banda lateral inferior resultante de esta mezcla de la señal del satélite con la del O.L., la banda de salida resulta invertida respecto de la original, aspecto que antiguamente había que indicar en el receptor de satélite para sintonizar cualquiera de las portadoras en banda C, aunque los receptores modernos lo tienen en cuenta automáticamente.
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El radio Sony ICF-5500W de 1974 era un radio portátil de tres bandas increíblemente bien equipada. Fue el primero en su clase, ofreciendo características como un altavoz grande de 4 3/4”, con tecnología anti interferencias y un temporizador de apagado automático o TIMER (ver 5ta foto) no funciona, pero no afecta en nada lo principal, el funcionamiento del radio, era solo para que el radio se apagara solo. Pertenece a esa era tecnologica de las desaparecidas marcas Panasonic, Sanyo, Hitachi, Toshiba, Kenwood, Grundig, RCA, Philco, Emerson, Zenith, etc que en ese entonces competian por el que hiciera no solamente lo mejor, sino que duraran para siempre. Eso se acabo hace tres decadas en la industria tecnologica, porque si hacen algo bueno y duradero por años o decadas como este radio, pues nadie vuelve a comprar y no hay consumo. El radio está hecho en una estructura muy fuerte de plástico duro, a tal punto que pesa más de un kilo y medio sin las 3 baterías tamaño C. Tambien trabaja con electricidad. La antena telescopica mide 86 centimetros extendida, esta recta y rigida. Viene con una correa plástica original Sony, que pese a tener casi medio siglo está intacta y fuerte. En la frecuencia AM entre 0 y 10, le daría al ICF-5500 un 9 o 10. Pueden inclinarlo o maniobrar la antena para mejorar la recepción. En la frecuencia FM, el ICF-5500W definitivamente obtiene un 10. Capta todas las estaciones de FM débiles con facilidad. Teniendo en cuenta la riqueza de audio, el tamaño pequeño, el atractivo diseño militar, la impresionante recepción AM/FM y el excelente valor del ICF-5500, es muy recomendable y merece ser colocado en la categoría de Apex Performer. No es un radio para todo el mundo, es para coleccionistas, para la gente que aprecie las cosas de calidad viejas, clasicas, raras y dificil de encontrar. Este radio nunca fue vendido en Colombia, ni en los que llegaban de contrabando. Requiere 3 pilas tamaño C o 4.5 voltios y funciona tambien con electricidad. Incluye la extensión electrica. Parlante elíptico de imán permanente. Ancho, altura, profundidad 180 x 210 x 65 mm / 7.1 x 8.3 x 2.6 pulgadas. FM-AM y PSB (VHF) de 147 hasta 174 MHz. Peso neto 1.5 kg / 3 lb 4.9 oz (3.304 lb) Hago envíos contra entrega en todo el país, sugiero Interrapidisimo que es la mas economica y no he tenido problemas con ellos. La empresa Envia, aunque no se me ha perdido nada con ellos, son incumplidos, mienten diciendo que tocaron la puerta y no abrieron y son lentos para resolver problemas con el servicio al cliente. Servientrega es la más costosa, pero Interrapidisimo hace lo mismo por menos. Cualquier pregunta, me llamo Julian Monroy y mi numero es 301 208 8550.
Col$ 900.000
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