Portadora
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Pereira (Risaralda)
Portadora HM-158L original ICom para Radio Teléfono ICom IC F14.
Bateria ICom BP 232 para Radio Teléfono ICom IC F14 (5 meses de uso), 2250 mAh.
Col$ 90.000
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Colombia (Todas las ciudades)
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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Colombia (Todas las ciudades)
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.
Col$ 160.000
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Colombia
AP Unifi Enterprise UAP Ubiquiti AP Unifi Enterprise UAP Ubiquiti, Especificaciones: Unifi es un sistema Wi-Fi revolucionaria que combina un rendimiento de clase portadora, escalabilidad ilimitada, fijación de precios perjudicial, y un controlador de administración virtual. Ahorra dinero. Ahorre tiempo. A diferencia de los sistemas Wi-Fi empresariales tradicionales que utilizan un controlador de hardware, Unifi viene con un controlador de software no dedicado que se puede implementar en un PC / Mac / Linux, en una nube privada o el uso de un servicio de nube pública. Software Intuitivo Instalar, configurar y gestionar todos los puntos de acceso inalámbrico Unifi con lo intuitivo y fácil de aprender, interfaz de usuario facil. AP Unifi Enterprise UAP Ubiquiti: Qué Incluye? + 1x AP Unifi Enterprise UAP Ubiquiti + 1x manual de usuario + 1x cable de poder + 1x base. + 1x Garantia de 1 año
Col$ 219.900
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Cali (Valle del Cauca)
1 Las medidas deDVB-S/S2/S2XLas señalesH.265Hardware decodificación 2. Medidor Digital de telémetro satelital para una configuración rápida de platos satelitales, 3. Pantalla LCD de alta definición 3,5 pulgadas, 4. Batería de iones de litio (7,4 V/3000 mAh) para hasta 4 horas de funcionamiento, 5. Admite ENTRADA AV yAV/HDMIFuera de la función 6. Soporte 13 V/18 V/panel de estado de bloqueo pantalla LED directamente, 7. Soporte para DiSEqC1.0/1,1/1,2/español Sand 22 kHz tono 8. Protección de cortocircuito LNB 9. Soporte de la pantalla de alimentación de la batería, Nota: el diseño y nos reservamos el derecho de cambiar el OEM/ODM compatible Paquete: -1 buscador de Freesat V8 -1x cable AV -1x adaptador de corriente -1 x Cable del cargador del coche -1x bolsa -1x Manual de usuario (en inglés) Principales características Hardware de los parámetrosCPUAli M3S10 MPEG-4 、 MPEG-2 、 H 265 DDR1G DDR3 Flash64 M SPI DemodulaciónM1502 SINTONIZADOR DE M3031 HardwareLa decodificación de vídeo MPEG-2 MP/HL; MPEG4/H.265 BP MP y HP/L4.1; AVS perfil/L6.1/4,0/2,0 HDMI: 480i/p 576i/p 720 p 1080i 1080 P De Audio decodificarMPEG1 capa que MPEG1 Capa II MPEG1 capa III MPEG2 AAC... MPEG4 HE-AAC... Dolby Panel de visualizaciónPantalla LCD de 3,5 pulgadas Indicador LEDPanel de estado pantalla LED Botón28 operación clave Panel traseroINB IN (frecuencia Range950MHz a 2150 MHz) HD a Salida AV (toma de 4 pines de 3,5mm * 14 MM) ENTRADA AV (toma de 4 pines de 3,5mm * 14 MM) 1 puerto USB (actualizaciones de Software para USB) Potencia (entrada 110 V 240 V, 50/60Hz DC12V/1.5A) EstándarLas capacidades del sistemaDVB-S/S2/S2X estándar de sistema: ETS 302, 307 LNB de entradaConectorF tipo de hombre Rango de frecuencia de950 MHZ-2150 MHZ Impedancia de entrada75Ω Nivel de señal de entrada'-65dBm -25dBm (potencia media) Activa la hormiga de13/18 V DC/400mA MAX, protección contra sobrecarga DiSEqCDiSEqC1.0/1,1/1,2/Motor de uso totalmente compatible LNB interruptor de control de22 K DemoduladorFrontalQPSK... 8PSK Símbolo de2Mbps 45 Mbps SCPC y MCPC capazSí Spectral inversionLa conversión automática DVB-S espectroCorrección de errores de1/4 y 1/3 de 2/5 de 3/5 de 2/3 de 3/4 de 4/5 de 5/6 de 8/9 de 9/10 Frecuencia portadora de adquisición de 5 MHz para las tasas de símbolos superiores a 3 Msps y 3 MHz para las tasas de símbolos restantes Factores de giro para moldear el pulso0,2 y 0,25 y 0,35 Símbolo de1-55 Msps Código de1/2 y 2/3 de 3/4 de 5/6 de 7/8 Somos fabricante: ¿1) profesional equipo de investigación? Todos los productos están diseñados comprar nosotros mismos. Así que estamos experiened en cualquier duda que tenga sobre el producto 2) como un fabricante, tenemos nuestra propia fábrica ¡Así que definitivamente tenemos ventaja de precio en nuestros modelos! ¿3) Todos los productos garantía de un año especialmente aceptar Envío Gratis para el reembolso y el cambio? 4) tenemos profesional equipo de ventas ¡Así que por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros si usted tiene alguna pregunta! Freesat Preguntas Frecuentes: Q1: ¿Cuál es su política de garantía? A1: para todos los productos tenemos un año de garantía Todos nuestros productos son de 100% probado y de trabajo perfecto antes de ser enviado a usted En caso de daños inesperados durante entrega por favor revisar antes de firmar por el paquete Si has roto cajas usted puede recoger juntos y enviarlos de vuelta a nosotros por correo/correo electrónico vamos a tratar de reparación para usted en primer lugar si no puede reparación ¿Le enviaremos la nueva placa base para cambiar? ¿Q2: su producto en mi país? A2: todos nuestros productos son compatibles con la las normas internacionales por favor, para el tipo de red en su país (la banda) Q3: ¿Tienes las Instrucciones Técnicas si comprar tu producto? A3: Por favor, lea atentamente el manual del usuario para su referencia tenemos instrucciones detalladas en Si los problemas todavía no puede ser resuelto bienvenido a ponerse en contacto con nosotros para ayudar También le enviaremos Actualizar software regularmente si necesitas Q4: ¿Puedo ver el Canal de La Mancha programas? A4: Este es el receptor de satélite/android tv box/DVB-S caja de TV. sólo se puede ver el aire libre programa si quieres ver no libre de los programas ¿Usted debe comprar una cuenta de su servicio local? GARANTIA: 30 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICA. PRODUCTOS TEXTEADOS
Col$ 380.000
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Colombia (Todas las ciudades)
Descripción: El artículo es un cable teledirigido infrarrojo del repetidor del suplemento del receptor de 38kHz/3.5m m IR Es ampliamente utilizado en audio, la TV, el set-top box y otros dispositivos teledirigidos infrarrojos del IR Características: el 100% a estrenar y de alta calidad Aspecto simple Funcionamiento estable Especificaciones: Color: tal y como se muestra en de la imagen Tipo modelo: HYD-DX3-3.5DC Conector: enchufe 3.5mm/3-pole Gama de longitud de onda: de infrarrojo lejano Modo de operación: solo pulso Materiales de funcionamiento: semiconductores Señales de la transmisión: solo tipo de la fuente de alimentación Frecuencia portadora: 38kHz Longitud de onda máxima: 940nm Recepción de distancia: el 18-20m Frecuencia: 38kHz Longitud de cable: el aproximadamente 1m/3.3ft
Col$ 9.900
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Cali (Valle del Cauca)
Vendo radio teléfono Motorola m 200 excelente estado completo portadora y antena excelente precio $ 190.000
Col$ 190.000
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