Rosenberger NEX10® HF-Koaxial-Steckverbindersystem

Das Rosenberger NEX10® HF-Koaxial-Steckverbindersystem umfasst Steckverbinder und Adapter, die bestehende und künftige Anforderungen von Kleinzellen und 5G-Netzwerken erfüllen. Dieses Miniatur-Steckverbindersystem mit niedriger PIM-Leistung (Passive Inter-Modulation, PIM) umfasst Baureihen- oder Zwischenbaureihen-Adapter, -Buchsen (Vierkantflansch oder Einbaubuchse) und -Stecker (gerade oder rechtwinklig). Die NEX10®-Schnittstelle bietet eine sehr niedrige PIM-Leistung in robuster Ausführung und kompakter Größe. Diese Steckverbinder weisen eine geringe Größe mit einer Mindest-Flanschhöhe von 12,7 mm und ermöglichen so kompakte und leichte Module.

Die NEX10-Steckverbinder verfügen über eine Trennung des elektrischen Kontakts von der mechanischen Referenz. Dadurch wird eine niedrige PIM- und eine hohe RL-Leistung erzielt, unabhängig von Kupplungsmechanismus oder angewandtem Drehmoment. Diese Steckverbinder bieten zwei mögliche Verbindungsmechanismen (Schrauben und Push-Pull) für Flexibilität während der Montage.

NEX10 Baureihen- und Zwischenbaureihen-Adapter

Rosenberger NEX10® HF-Koaxial-Steckverbindersystem

Zwischenbaureihen-HF-Adapter verbinden den RPC-3.50-Stecker mit der NEX10-Buchse, die NEX10-Buchse mit der SMA-Buchse, den NEX10-Stecker mit der SMA-Buchse, und so weiter. Der 89K101-K00N1 In-Baureihen-HF-Adapter verbindet die NEX10-Buchse mit der NEX10-Buchse und der In-Baureihen-Adapter 89S101-S00N1 verbindet den NEX10-Stecker mit dem NEX10-Stecker.

Der Drehmomentschlüssel 89W000-001 NEX10® von Rosenberger wird im Werk auf den gewünschten Wert innerhalb einer Toleranz von ±4 % voreingestellt. Dieser Drehmomentschlüssel erzeugt einen deutlich hör- und spürbaren Klick, wenn das voreingestellte Drehmoment erreicht wird. Darauf folgt eine plötzliche Freisetzung eines Bewegungsspielraums von mehreren Graden. Der 89W000-001 Drehmomentschlüssel eignet sich hervorragend für Applikationen, in denen ein bestimmter Drehmomentwert häufig genutzt wird.

Merkmale

  • Durch die Trennung des elektrischen Kontakts von der mechanischen Referenz wird unabhängig vom Kupplungsmechanismus oder angewandten Drehmoment eine niedrige PIM- und eine hohe RL-Leistung erzielt.
  • Robustes Design verhindert Beschädigung bei Kabelbewegung oder Vibrationen
  • Kontaktflächen sind bei Handhabung vor Beschädigung geschützt
  • Die schnittstellenspezifische Wetterschutztülle bietet als Standardprodukt eine einheitliche und getestete Lösung
  • Eine ausgezeichnete RL-Leistung mit bis zu 20 GHz und hohe Abschirmeigenschaften bieten eine zuverlässige elektrische Leistung
  • Geringe Größe und minimale Flanschhöhe von 12,7 mm ermöglicht kompakte und leichte Module
  • Zwei mögliche Verbindungsmechanismen (Schrauben und Push-Pull) für Flexibilität während der Installation
  • Beseitigung von Montagefehlern

Applikationen

  • Kleinzellen:
    • Für herausfordernde Platzbeschränkungen und hohe elektrische Leistungsanforderungen
  • Multi-Operator-/Multiband-DAS (Distributed Antenna Systems)
    • Die HF-Signale kombinieren, abschließen oder an Antennen verteilen
  • Stromsparende Basisstationen:
    • Für Verbindungen im Remote Radio Head (RRH) und als Schnittstelle an der Antenne und an den Steckbrücken
  • MIMO:
    • Zur Beschleunigung der Installation, vor allem durch Abdeckung von vier oder fünf Signalpfaden mit einer mechanischen Verbindung
  • Gebäude-Architektur

Technische Daten

  • 50 Ω Impedanz
  • Frequenzbereich DC bis 20 GHz
  • Passive Intermodulation (PIM) ≥166 dBc bei 2 x 43 dBm
  • Rückflussdämpfung:
    • ≥36 dB bei DC bis 4 GHz
    • ≥34 dB bei 4 GHz bis 6 GHz
    • ≥30 dB bei 6 GHz bis 10 GHz
    • ≥20 dB bei 10 GHz bis 20 GHz
  • Steckzyklen:
    • ≥100 für Standardapplikationen
    • ≥ 500 für Prüf- und Messarten
  • 50 N Einrastkraft
  • 35 N Trennkraft (typisch)
  • IP68-Schutzklasse

Größenvergleich der Baugruppe

Rosenberger NEX10® HF-Koaxial-Steckverbindersystem

NEX10® Leistungsdiagramm

Leistungsdiagramm - Rosenberger NEX10® HF-Koaxial-Steckverbindersystem

Videos

Veröffentlichungsdatum: 2019-01-14 | Aktualisiert: 2023-11-27