Mhz entrada opcional
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Cartagena de Indias (Bolivar)
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Col$ 489.900
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70-2700mhz 12dbi 4g Sma Enchufe Módem Router Señal de Refuerzo Herramientas Descripción: Diseñado como una antena exterior del vehículo. Versatilidad multibanda Funciona con amplificadores de 50 ohmios y accesorios. Antena de montaje magnético de 12 pulgadas fácil de instalar Antena omnidireccional de salida de alta ganancia. Extraíble - transferencia de un vehículo a otro Hasta +6.1. Omnidireccional, resistente a la intemperie. Hecho de acero inoxidable Requiere plano de montaje de metal (diámetro mínimo de 3,5 pulg.) Especificación: especificaciones electricas Rango de frecuencia (MHz): 70~2700(MHz) Impedancia de entrada (ohmic): 50 b' Ganancia (dBi): 12 Tipo de polarización: Vertical Capacidad de potencia (w): 50 Especificaciones mecánicas Longitud de la antena: 287 mm Longitud del cable: 3 metros Radiador: Tipo de conexión: SMA-Macho Temperatura de trabajo (°C): -40~85 El paquete incluye: Antena 4G de 1 pieza Q: Sobre disponilibidad? A: Los productos que demostramos están disponibles. Q: Sobre el costo de envío y tiempo de entrega? A: Todos los productos están con envíos gratis, no necesitas pagar el costo de envío ni impuesto. Se despachan desde China, demora unos 15 a 25 días en llegar y entregar. Q: Ofrece factura? A: Ofrecemos factura en digital, puedes mandarnos un mensaje después de hacer el pedido si la necesitas. Sin embargo, esta factura no funciona como factura fiscal, no tiene sello de empresa. Generic
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Splitter, 4-Way Power Pass, satélite HFS de la serie profesional de alto grado de frecuencia TruSpec divisores de satélite se fabrican con especificaciones precisas para proporcionar baja pérdida de inserción, el aislamiento de alto rendimiento y pérdida de retorno. HFS-series son ideales para cabeceras, donde las señales de satélite se dividen a varios receptores y se utiliza en ambos sistemas de distribución de 950-1450 MHz, polaridad de satélite y se apilan 950-2150MHz sistemas de satélite. De corriente continua se puede pasar de la entrada y una sola salida (HFS-de la serie), o se puede pasar a través de todos los puertos (HFS-P de la serie) para una total flexibilidad en las aplicaciones remotas LNB impulsan.Avanzado circuito impreso de alta calidad garantiza una transferencia de señal analógica o digital. Puerto F-hilos son mecanizados de precisión, lo que garantiza la instalación del conector y retirar con facilidad, y una interfaz mejorada puerto a conector. Pasadores internos incautación de garantizar una excelente conectividad con conector del cable del centro. El caso fundición de zinc de la aleación y epoxi sellado la placa trasera ofrecen mayor protección RFI (-90dB) y un sello ambiental completa. Cada divisor HFS se prueba individualmente en la fábrica para cumplir con los estándares de calidad precisos.
Col$ 8.000
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EMISORA RADIO FM TRANSMISOR + AMPLIFICADOR 30W 15KM + ANTENA ========================================== Somos Dragotronix y DragonTEK tu tienda virtual de confianza. Devoluciones gratuitas, garantía auténtica y total satisfacción. ========================================== EMISORA RADIO FM TRANSMISOR + AMPLIFICADOR 30W 15KM + ANTENA FMUSER-Juego de transmisor, amplificador de potencia FM y antena. Dispositivo profesional de 30W, FU-30A, FU-05B, 0.5 W, antena dipolo de onda. TRANSMISOR FMUSER FU-05B 0.5W: Este transmisor de FM estéreo, es un excitador de FM para estaciones de radio FM pequeñas, utiliza un sistema de modulación avanzada y Phase Lock Loop para controlar una frecuencia constante al transmitir. Se utiliza un nuevo sistema de bajo ruido inventado para reducir el nivel de ruido durante el tiempo de transmisión. Se utiliza un sistema estéreo digital y controla la separación estéreo en excelentes condiciones. Con una antena de alta ganancia, puede transmitir fácilmente en cualquier lugar que desee, hogar, apartamento, iglesia, escuela, club, campamento, patio trasero, pueblo residente. Diseño plug and play, muy fácil de usar, como puede ver, puede usarlo al instante. FU-05B es también uno de los transmisores de FM de baja potencia preferidos por los entusiastas de los equipos de radio FM profesionales / aficionados. Especificaciones técnicas: • Sistema Phase Lock Loop (PLL) • Elija fácilmente sus botones y LCD de frecuencia • Rango de frecuencia: 76MHz ~ 108MHz • Modulación: FM • Paso de frecuencia: 0.1 MHz • Método de estabilización de frecuencia: PLL • desviación: +-75 kHz • Salida RF: 0.5 W • Impedancia de salida: 50 Ohm • Respuesta de frecuencia: 50 ~ 15000 Hz • Distorsión: 0.2% • retardo de pre-énfasis: 50us • Separación estéreo: 40 dB • Nivel de entrada: -15 dBV • Impedancia de entrada: 50 K Ohm • SNR: 65 dB • Coincide con el micrófono: ECM MIC • Ondas onduladas u armónicas: b' • Paso de sintonización: 100khz • Estabilidad de frecuencia: ± 5ppm Menos de 10ppm (mejor sistema) • Frec. Respuesta: -55dB (100 ~ 5000Hz); -45dB (5000 ~ 15000 Hz) • Conector de entrada de audio: conector de auriculares de 3.5 mm • Conector de entrada de micrófono • Salida de antena tipo BNC • Armónico reducido (señal limpia) • Entrada CC: 2.1 mm • voltaje de entrada: DC 12 V • corriente de funcionamiento: 150 mA • Tamaño: 1138838 mm • Color: Negro • Peso: 0.27 kg • Temperatura de trabajo: 0 ~ 55 ° C AMPLIFICADOR FMUSER FU-30A 30W: El transmisor amplificador FMUSER 30W FM se puede conectar al transmisor FM de 0.5W para aumentar la potencia de salida a 30W. El rango de emisión será de 15Km. Es muy fácil de usar, basta conectar y reproducir. Especificaciones técnicas: • Frecuencia de trabajo: ~ 85Mhz - 110Mhz • La potencia de entrada: 0.5W • Potencia de salida:b'>' 30W • Supresión de armónicos:b'>' -60DB • Tensión nominal: DC 12V max: DC 12.8V • Corriente de funcionamiento: 5.5A • Impedancia de entrada: 50 Ohm • Impedancia de salida: 50 Ohm • Tipo de trabajo: Clase C • Temperatura: -20 ~ 40 grados centígrados ATENCIÓN: Conecte la antena antes de conectar el transmisor a la alimentación de corriente continua, de lo contrario el transmisor se puede quemar. FMUSER GP100 ANTENA TRANSMISORA: La antena profesional FMUSER GP100 1/4 onda GP que puede ajustar fácilmente la frecuencia precisa para fijar tu transmisor de transmisión FM. Por lo general, la distancia de transmisión y la frecuencia de la antena que viene con el transmisor FM es limitada. Con esta antena profesional mejorada puede obtener una distancia de transmisión FM más larga, una cobertura de frecuencia más amplia y una salida de señal más estable. Te proporciona antenas exteriores transmisor FM de alto rendimiento. Especificaciones técnicas: • Potencia máxima: 100W • Potencia mínima: 1 mW • Frecuencia: 88.1-108 MHz • Frecuencia central: 87 MHz 92 MHz 98 MHz 103 MHz 108 MHz • Interfaz opcional: TNC o BNC • Gain: Omni 3db • Impedancia: 50 ohmios • Ancho de banda: VSWR 1.5 o menos de 5 MHz • Relación de onda central de pie: Menos de 1.1 • Ángulo: El ángulo de radiación vertical es de 45 grados. CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 x Transmisor FM FMUSER FU-05B 1 x Amplificador FMUSER FU-30A 30w 1x Fuente de alimentación 12V 7A 1 x Cable de conexión entre amplificador y excitador 1 x Cable de audio 1 x Antena FMUSER GP100 con cable TNC/BNC
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TRANSMISOR EMISORA FM BROADCAST 30W ALCANCE 15KM FMUSER FU-05B ========================================== Somos Dragotronix y DragonTEK tu tienda virtual de confianza. Devoluciones gratuitas, garantía auténtica y total satisfacción. ========================================== TRANSMISOR EMISORA FM BROADCAST 30W ALCANCE 15KM FMUSER FU-05B FMUSER-Juego de transmisor, amplificador de potencia FM y antena. Dispositivo profesional de 30W, FU-30A, FU-05B, 0.5 W, antena dipolo de onda. TRANSMISOR FMUSER FU-05B 0.5W: Este transmisor de FM estéreo, es un excitador de FM para estaciones de radio FM pequeñas, utiliza un sistema de modulación avanzada y Phase Lock Loop para controlar una frecuencia constante al transmitir. Se utiliza un nuevo sistema de bajo ruido inventado para reducir el nivel de ruido durante el tiempo de transmisión. Se utiliza un sistema estéreo digital y controla la separación estéreo en excelentes condiciones. Con una antena de alta ganancia, puede transmitir fácilmente en cualquier lugar que desee, hogar, apartamento, iglesia, escuela, club, campamento, patio trasero, pueblo residente. Diseño plug and play, muy fácil de usar, como puede ver, puede usarlo al instante. FU-05B es también uno de los transmisores de FM de baja potencia preferidos por los entusiastas de los equipos de radio FM profesionales / aficionados. Especificaciones técnicas: • Sistema Phase Lock Loop (PLL) • Elija fácilmente sus botones y LCD de frecuencia • Rango de frecuencia: 76MHz ~ 108MHz • Modulación: FM • Paso de frecuencia: 0.1 MHz • Método de estabilización de frecuencia: PLL • desviación: +-75 kHz • Salida RF: 0.5 W • Impedancia de salida: 50 Ohm • Respuesta de frecuencia: 50 ~ 15000 Hz • Distorsión: 0.2% • retardo de pre-énfasis: 50us • Separación estéreo: 40 dB • Nivel de entrada: -15 dBV • Impedancia de entrada: 50 K Ohm • SNR: 65 dB • Coincide con el micrófono: ECM MIC • Ondas onduladas u armónicas: b' • Paso de sintonización: 100khz • Estabilidad de frecuencia: ± 5ppm Menos de 10ppm (mejor sistema) • Frec. Respuesta: -55dB (100 ~ 5000Hz); -45dB (5000 ~ 15000 Hz) • Conector de entrada de audio: conector de auriculares de 3.5 mm • Conector de entrada de micrófono • Salida de antena tipo BNC • Armónico reducido (señal limpia) • Entrada CC: 2.1 mm • voltaje de entrada: DC 12 V • corriente de funcionamiento: 150 mA • Tamaño: 1138838 mm • Color: Negro • Peso: 0.27 kg • Temperatura de trabajo: 0 ~ 55 ° C AMPLIFICADOR FMUSER FU-30A 30W: El transmisor amplificador FMUSER 30W FM se puede conectar al transmisor FM de 0.5W para aumentar la potencia de salida a 30W. El rango de emisión será de 15Km. Es muy fácil de usar, basta conectar y reproducir. Especificaciones técnicas: • Frecuencia de trabajo: ~ 85Mhz - 110Mhz • La potencia de entrada: 0.5W • Potencia de salida:b'>' 30W • Supresión de armónicos:b'>' -60DB • Tensión nominal: DC 12V max: DC 12.8V • Corriente de funcionamiento: 5.5A • Impedancia de entrada: 50 Ohm • Impedancia de salida: 50 Ohm • Tipo de trabajo: Clase C • Temperatura: -20 ~ 40 grados centígrados ATENCIÓN: Conecte la antena antes de conectar el transmisor a la alimentación de corriente continua, de lo contrario el transmisor se puede quemar. FMUSER GP100 ANTENA TRANSMISORA: La antena profesional FMUSER GP100 1/4 onda GP que puede ajustar fácilmente la frecuencia precisa para fijar tu transmisor de transmisión FM. Por lo general, la distancia de transmisión y la frecuencia de la antena que viene con el transmisor FM es limitada. Con esta antena profesional mejorada puede obtener una distancia de transmisión FM más larga, una cobertura de frecuencia más amplia y una salida de señal más estable. Te proporciona antenas exteriores transmisor FM de alto rendimiento. Especificaciones técnicas: • Potencia máxima: 100W • Potencia mínima: 1 mW • Frecuencia: 88.1-108 MHz • Frecuencia central: 87 MHz 92 MHz 98 MHz 103 MHz 108 MHz • Interfaz opcional: TNC o BNC • Gain: Omni 3db • Impedancia: 50 ohmios • Ancho de banda: VSWR 1.5 o menos de 5 MHz • Relación de onda central de pie: Menos de 1.1 • Ángulo: El ángulo de radiación vertical es de 45 grados. CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 x Transmisor FM FMUSER FU-05B 1 x Amplificador FMUSER FU-30A 30w 1x Fuente de alimentación 12V 7A 1 x Cable de conexión entre amplificador y excitador 1 x Cable de audio 1 x Antena FMUSER GP100 con cable TNC/BNC
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Descripción Multiswitch WNC splitter satelital Condición: Nuevo * Multiswitch 3x8 Splitter Satelital -Separa la señal de una antena hasta para 08 receptores (08 salidas). -Esta unidad también cuenta con una entrada adicional para antena Aérea /cable. -Frecuencia: 54-2150 Mhz -Entrada Opcional para Antena Aérea (UHF/VHF) o cable.
Col$ 22.000
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POR ESTE PRECIO SE ENTREGAN 10 UNIDADES Descripción Multiswitch WNC splitter satelital Condición: Nuevo * Multiswitch 3x8 Splitter Satelital -Separa la señal de una antena hasta para 08 receptores (08 salidas). -Esta unidad también cuenta con una entrada adicional para antena Aérea /cable. -Frecuencia: 54-2150 Mhz -Entrada Opcional para Antena Aérea (UHF/VHF) o cable.
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Descripción Multiswitch WNC splitter satelital Condición: Nuevo * Multiswitch 3x8 Splitter Satelital -Separa la señal de una antena hasta para 08 receptores (08 salidas). -Esta unidad también cuenta con una entrada adicional para antena Aérea /cable. -Frecuencia: 54-2150 Mhz -Entrada Opcional para Antena Aérea (UHF/VHF) o cable. Garantía del vendedor: 90 días
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POR ESTE PRECIO SE ENTREGAN 10 UNIDADES Descripción Multiswitch WNC splitter satelital Condición: Nuevo * Multiswitch 3x8 Splitter Satelital -Separa la señal de una antena hasta para 08 receptores (08 salidas). -Esta unidad también cuenta con una entrada adicional para antena Aérea /cable. -Frecuencia: 54-2150 Mhz -Entrada Opcional para Antena Aérea (UHF/VHF) o cable. Garantía del vendedor: 30 días
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Amplificador Yamaha A-U671 70W/canal audiófilo con convertidor DAC ESS Sabre con soporte de formatos PCM hasta 32 bits/760 KHz y DSD 11 MHz. Entrada USB, óptica o coaxial y una entrada de línea analógica. Mando a distancia. El amplificador tiene apenas 2 años y está absolutamente impecable. Lo uso con un Apple Mac Mini Intel core i5/8 GBytes RAM y 500 Gbytes de disco con Roon Labs Server Linux para hacer streaming de una biblioteca propia de 500 CDs digitalizados en formato lossless FLAC y streaming lossless de Tidal con codificación MQA (este servicio sólo vale 22.000 COP/mes en alta resolución en Colombia!). El Mac Mini también está a la venta si lo desean para complementar el amplificador. No hay mejor combinación posible para audio digital de primerísima calidad.
Col$ 1.500.000
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Cúcuta (Norte de Santander)
-DESCRIPCIÓN LARGA--
el multiconmutador satelital zynwell 3x4 permite a los clientes de directv conectar una antena parabólica estándar de 18 pulgadas con salida doble lnb a hasta 4 receptores satelitales separados. cuenta con la 3ª entrada para alimentación de entrada opcional de televisión por cable / internet o antenas de aire. directv aprobado.
Codigo: B000MLGNN0
Marca: Zinwell
Modelo: SAM-3402
Col$ 25.000
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Barranquilla (Atlántico)
Está diseñado según el soporte de telecomunicaciones, convirtiendo la señal de amplitud CATV RF en señal óptica de nm a través de fibra óptica de modo único en la red. TV Análoga, TV digital, Señal de voz telefónica y Señal de datos Transmisión de larga distancia.
Una vez que hayas modulado/multiplexado los canales de TV análoga o digital, líneas telefónicas o canales de datos, conéctalo al Transmisor Óptico 1550 nm por el puerto RF IN y la señal será transformada para viajar por fibra óptica y esta podrá ser amplificada por medio de fibra dopada con ebrio para aumentar su potencia.
CONECTORES: Su conector APC permite proteger el láser de la luz reflejada entre interconexiones maximizando la calidad y vida del equipo
DISPLAY: Por medio de este el dispositivo puede completamente monitoreado
REFRIGERANCIÓN: Las ventanas de refrigeración garantizan que el equipo trabaje en la temperatura optima
LASER DFB: Trabaja con un Laser DFB (Retroalimentación Distribuida) de máxima precisión ± 10 nm
INTERFACE RJ-45 SNMP: Para monitorear remotamente el estado del equipo
REDUNDANCIA DE ENERGIA: Para maximizar la estabilidad de la transmisión
El transmisor óptico está equipado con un circuito de potencia de salida óptica estable fiable y un circuito de control de temperatura termoeléctrico por láser para asegurar el mejor rendimiento del equipo.
El alcance del láser con diseño profesional de estructura de disipación de calor, ventilador de control de temperatura inteligente y bajo consumo de energía, es la elección ideal para construir una transmisión óptica profesional.
1UEstante, carcasa de acero inoxidable con excelente disipación de calor y apariencia.
El ancho de banda 47-862 MHz.
Adopta el láser de la mejor marca mundial con ancho de banda y alta potencia de salida.
Circuito de monitoreo automático integrado por microordenador, monitoreo en tiempo real de la Potencia Óptica de salida y láser
Tecnología avanzada de pre distorsión RF multifrecuencia, dispositivos RF GaAs y estructura SMT completa
El circuito de conducción RF adopta la tecnología de procesamiento automático digital de potencia RF de acuerdo con la entrada RF
Nivel de señal y número de canales de entrada, maneja automáticamente el nivel de conducción
Los parámetros C/CTB, C/CSO y C/N siempre están en el mejor estado.
Circuito de estabilización de temperatura automática (ATC) y circuito de estabilización de salida de potencia óptica (APC),
Asegura el láser funcionamiento con un rendimiento óptimo.
Detector de potencia de salida RF y apagado del relé de radiofrecuencia.
Cuando el objetivo es demasiado alto. Modo AGC/mgcwork opcional.
OPTICAL PARAMETERS
Output optical power: 3~10dBm
Wavelength: 1550nm±15
Laser type: LD/DFB Laser
Optical modulation: Direct optical intensity modulation
Optical connector: FC/APC&SC/APC (customized)
RF PARAMETERS
Frequency Range: 47~860MHz/1000MHz
RF input level: 75~85dBuV
In-band flatness: ±1dB
AGC accuracy: 0.5dB
MGC adjustment range: 0~15dB
RF input impedance: 75O
Input reflection loss: =16
C/CTB: =65
C/CSO: =60
Carrier to noise ratio(C/N): =51
GENERAL PARAMETERS
Supply voltaje: AC220V(160V ~ 265V) /AC110V(90 ~130V)/DC48V(38 - 58V)
Total power: <12W
Work temperature: -5¿~+45¿
Relative humidity: 95% max, no condensation
Storage temperature: -30¿~+70¿
Product size: 357(W)*482(L)*44(H)
FCL size (1 set package ): 595(W)*490(L)*120(H)
FCL size (2 sets package ): 595(W)*490(L)*230(H)
FCL size (2 sets package ): 595(W)*490(L)*230(H)
Net Weight: 3kgs(single power supply): 3kgs(single power supply)
Gross weight(1 set package): 4kgs(single power supply)
Gross weight (2 sets package): 9kgs
Col$ 2.800.000
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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.
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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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