GLC25
Asialeren
8517710000
100 pièces
Accepté
10000pc/jour
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Exportation PDF | |
Spécifications électriques | |
Gamme de fréquences (GHz) | 0-3 |
Impédance (ohm) | 50 |
Puissance maximale (W) | 50 |
VSWR | <1,3 |
Tension de fonctionnement (max) | 335v |
Résistance à la pression (rms) | 1000v |
Durabilité | >500 cycles |
Spécifications mécaniques | |
Connecteur | MMCX/UFL |
Longueur du câble | 1,37 câble 120 ± 5 mm |
Protection contre l'éclairage | Mise à la terre CC |
Virole | Laiton nickelé |
Corps | Laiton plaqué or |
Épingle | Être CU avec plaqué or <0,3 |
Isolant | PTFE |
Plage de température | -65~ +250 |
Présentation du produit
Large plage de fréquences : le câble GLC25 a une plage de fréquences de 0 à 3 GHz. Cette caractéristique à large bande le rend adapté à une variété d'applications, notamment les systèmes de communication sans fil, les tests RF et la transmission de signaux sur différentes fréquences.
Impédance stable de 50 Ω : avec une impédance de 50 ohms, le câble assure un transfert de puissance efficace. Une impédance stable est cruciale pour minimiser la réflexion du signal, ce qui contribue à maintenir l'intégrité du signal pendant la transmission, permettant des performances fiables dans les applications de transfert de données et de traitement du signal à grande vitesse.
Faible VSWR : le rapport d'onde stationnaire de tension (VSWR) inférieur à 1,3 indique une excellente adaptation d'impédance. Ce faible VSWR réduit la réflexion du signal, garantissant que la majeure partie de la puissance est transmise via le câble. En conséquence, il offre une meilleure qualité de signal et de meilleures performances du système, en particulier dans les applications où la perte de signal doit être minimisée.
Capacité de traitement de haute puissance : il peut gérer une puissance maximale de 50 W. Cette capacité de gestion de puissance élevée rend le câble GLC25 adapté aux applications nécessitant la transmission de signaux de haute puissance, comme dans certains équipements industriels et professionnels.
Durable et bien fait : le GLC25 a une durabilité de > 500 cycles. Ses composants comme le laiton avec virole nickelée, le laiton avec corps plaqué or et la broche Be CU plaquée or offrent une bonne résistance à la corrosion. L'isolant PTFE offre une isolation électrique fiable. De plus, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -65℃ à +250℃, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses conditions environnementales.

Scénarios d'application
Communication sans fil : s'intègre aux stations de base, aux routeurs et aux antennes pour une transmission stable du signal.
Aérospatiale et militaire : connectivité fiable pour les systèmes radar et l'avionique dans des environnements difficiles.
Electronique automobile : connecte les capteurs et les modules GPS dans des environnements à fortes vibrations.
Test et mesure : garantit la précision des équipements de laboratoire pour les tests à haute fréquence.
IoT industriel : Relie les capteurs dans les systèmes d'automatisation exposés à des températures extrêmes.
FAQ
Q : Avec quels câbles le GLC25 est-il compatible ?
R : Conçu pour les câbles coaxiaux RG174 avec interfaces mâles SMA.
Q : Ce connecteur peut-il gérer les environnements extérieurs ?
R : Oui, son corps en laiton et son isolant en PTFE résistent à la corrosion et fonctionnent de -65°C à +250°C.
Q : Quelle est la tension maximale prise en charge ?
R : Tension de fonctionnement jusqu’à 335 V et résistance à la pression (RMS) de 1 000 V.
Q : Est-il compatible avec les appareils UFL/MMCX ?
R : Oui, le connecteur s'interface parfaitement avec les ports MMCX/UFL.
Q : Quelle est la durabilité du placage or ?
R : Les contacts plaqués or garantissent une faible résistance et résistent à plus de 500 cycles d'accouplement.
Q : Est-ce que cela inclut une protection contre la foudre ?
R : Oui, la mise à la terre CC améliore la protection contre les surtensions.
Q : Quelles industries utilisent couramment ce connecteur ?
R : Tests dans les télécommunications, l'automobile, l'aérospatiale, l'automatisation industrielle et les tests RF.




Spécifications électriques | |
Gamme de fréquences (GHz) | 0-3 |
Impédance (ohm) | 50 |
Puissance maximale (W) | 50 |
VSWR | <1,3 |
Tension de fonctionnement (max) | 335v |
Résistance à la pression (rms) | 1000v |
Durabilité | >500 cycles |
Spécifications mécaniques | |
Connecteur | MMCX/UFL |
Longueur du câble | 1,37 câble 120 ± 5 mm |
Protection contre l'éclairage | Mise à la terre CC |
Virole | Laiton nickelé |
Corps | Laiton plaqué or |
Épingle | Être CU avec plaqué or <0,3 |
Isolant | PTFE |
Plage de température | -65~ +250 |
Présentation du produit
Large plage de fréquences : le câble GLC25 a une plage de fréquences de 0 à 3 GHz. Cette caractéristique à large bande le rend adapté à une variété d'applications, notamment les systèmes de communication sans fil, les tests RF et la transmission de signaux sur différentes fréquences.
Impédance stable de 50 Ω : avec une impédance de 50 ohms, le câble assure un transfert de puissance efficace. Une impédance stable est cruciale pour minimiser la réflexion du signal, ce qui contribue à maintenir l'intégrité du signal pendant la transmission, permettant des performances fiables dans les applications de transfert de données et de traitement du signal à grande vitesse.
Faible VSWR : le rapport d'onde stationnaire de tension (VSWR) inférieur à 1,3 indique une excellente adaptation d'impédance. Ce faible VSWR réduit la réflexion du signal, garantissant que la majeure partie de la puissance est transmise via le câble. En conséquence, il offre une meilleure qualité de signal et de meilleures performances du système, en particulier dans les applications où la perte de signal doit être minimisée.
Capacité de traitement de haute puissance : il peut gérer une puissance maximale de 50 W. Cette capacité de gestion de puissance élevée rend le câble GLC25 adapté aux applications nécessitant la transmission de signaux de haute puissance, comme dans certains équipements industriels et professionnels.
Durable et bien fait : le GLC25 a une durabilité de > 500 cycles. Ses composants comme le laiton avec virole nickelée, le laiton avec corps plaqué or et la broche Be CU plaquée or offrent une bonne résistance à la corrosion. L'isolant PTFE offre une isolation électrique fiable. De plus, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -65℃ à +250℃, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses conditions environnementales.

Scénarios d'application
Communication sans fil : s'intègre aux stations de base, aux routeurs et aux antennes pour une transmission stable du signal.
Aérospatiale et militaire : connectivité fiable pour les systèmes radar et l'avionique dans des environnements difficiles.
Electronique automobile : connecte les capteurs et les modules GPS dans des environnements à fortes vibrations.
Test et mesure : garantit la précision des équipements de laboratoire pour les tests à haute fréquence.
IoT industriel : Relie les capteurs dans les systèmes d'automatisation exposés à des températures extrêmes.
FAQ
Q : Avec quels câbles le GLC25 est-il compatible ?
R : Conçu pour les câbles coaxiaux RG174 avec interfaces mâles SMA.
Q : Ce connecteur peut-il gérer les environnements extérieurs ?
R : Oui, son corps en laiton et son isolant en PTFE résistent à la corrosion et fonctionnent de -65°C à +250°C.
Q : Quelle est la tension maximale prise en charge ?
R : Tension de fonctionnement jusqu’à 335 V et résistance à la pression (RMS) de 1 000 V.
Q : Est-il compatible avec les appareils UFL/MMCX ?
R : Oui, le connecteur s'interface parfaitement avec les ports MMCX/UFL.
Q : Quelle est la durabilité du placage or ?
R : Les contacts plaqués or garantissent une faible résistance et résistent à plus de 500 cycles d'accouplement.
Q : Est-ce que cela inclut une protection contre la foudre ?
R : Oui, la mise à la terre CC améliore la protection contre les surtensions.
Q : Quelles industries utilisent couramment ce connecteur ?
R : Tests dans les télécommunications, l'automobile, l'aérospatiale, l'automatisation industrielle et les tests RF.



