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Low Loss Koaxial Kabel

 

Verlustarme Koaxialkabel für gehobene Ansprüche an Phasenstabilität, geringere Atmungsaktivität und besseres VSWR: Eine neu entwickelte Kabelfamilie, die sich durch ihren anspruchsvollen Aufbau von herkömmlichen Standardkabeln unterscheidet. Sie verfügen zum Beispiel über ein Dielektrin in Form einer speziell behandelten PTFE-Bandage und eine dreilagige Bandgeflechtabschirmung. Durch diese beiden Komponenten können sehr hohe Anforderungen an bestimmte elektrische Eigenschaften erfüllt werden.


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Order No. Description Inner Conductor Material Inner Conductor Construction Dielectric Material Shield Jacket Material Jacket Diameter in mm Impedance (OHM) Cut of Frequency Screening attenuation Max. Operating Temp. in °C Stock
15767 LMR240-FR Cu Draht/Solid SPE Alu Tape + CuSn PE 6,10 50 8 > 90dB 85 ON STOCK
15782 LMR400UF CuAl Litze/stranded SFE Alu Tape + CuSn TPE 10,29 50 6 > 90dB 85 ON STOCK
15762 LMR195UF Cu Litze/stranded SPE Alu Tape + CuSn TPE 4,95 50 6 > 90dB 85 ON STOCK
15822 LMR600UF CuAl Litze/stranded SFE Alu Tape + CuSn TPE 14,99 50 6 > 90dB 85 ON STOCK
19809 LL142-26GHZ CuAg Draht/Solid EPTFE Folie + 2x CuAg FEP 4,96 50 26,5 > 90dB 200 ON STOCK
15685 LL335i CuAg Draht/Solid EPTFE Folie + 2x CuAg FEP 7,62 50 18 > 90dB 200 ON STOCK

Auch eine verlustarme Version unterscheidet sich vom Standardtyp (MIL-C-17) bei vergleichbarer Dämpfung - durch ihren deutlich reduzierten Durchmesser. Das bedeutet mehr Flexibilität und Gewichtsersparnis.

 

Empfohlene Steckverbinder

Empfohlene Kabelkonfektionen

Order No. Assembly description Detailed description Stock
15686 LL335I-N11-N11-0500 LL335i N SP to N SP 500mm ON STOCK
11785 LL335i-N11-N11-1000 LL335i N SP to N SP 1000mm ON STOCK
18289 LL335i-N11-N11-3000 LL335i N SP to N SP 3000mm ON STOCK
18482 LL335I-N11-N11-5000 LL335i N SP to N SP 5000mm ON STOCK

Low Loss Kabelkonfektion

Montage in verschiedenen Längen möglich

Vorteile

  •     Sehr hohe Abschirmwirkung (besonders wichtig für EMV)
  •     Geringere Dämpfung
  •     Geringere Kapazität
  •     Höhere übertragene Leistung
  • Verbesserte Impedanztoleranzen von 50 Ohm
  • Hochgeschwindigkeitsdielektrikum
  • Reduziertes VSWR
  • Höhere Phasenstabilität
  • Geringster Verlust bei hoher Frequenz (bis zu 65 GHz)

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