| Forma | Rango de frecuencia | ILLINOIS. máximo (dB) | VSWR máximo | Aislamiento mín. (dB) | Potencia de entrada (W) | Tipo de conector | Modelo |
| 10 vías | 0,5-3 GHz | 2 | 1.8 | 17 dB | 20W | SMA-F | PD10-F1311-S (500-3000 MHz) |
| 10 vías | 0,5-6 GHz | 3 | 2 | 18 dB | 20W | SMA-F | PD10-F1311-S (500-6000 MHz) |
| 10 vías | 0,8-4,2 GHz | 2.5 | 1.7 | 18 dB | 20W | SMA-F | PD10-F1311-S (800-4200 MHz) |
El divisor de potencia es un dispositivo pasivo ampliamente utilizado en sistemas de radiofrecuencia (RF). Se emplea para dividir una señal de entrada en múltiples señales de salida, manteniendo una distribución de potencia relativamente constante. Un divisor de potencia de 10 canales es un tipo de divisor que puede dividir una señal de entrada en 10 señales de salida.
El objetivo de diseño de un divisor de potencia de 10 canales es proporcionar múltiples salidas manteniendo la menor pérdida de inserción posible y una alta uniformidad en la distribución de potencia. Este dispositivo suele estar compuesto por estructuras de línea microstrip y técnicas de diseño especiales para lograr un buen rendimiento y estabilidad a altas frecuencias.
El divisor de potencia de 10 vías generalmente presenta características como baja pérdida de inserción, alto aislamiento, buena pérdida de retorno, excelente respuesta en frecuencia y distribución uniforme de la potencia para garantizar el cumplimiento de los requisitos de uso.
El divisor de potencia de 10 vías se utiliza ampliamente en diversos sistemas de radiofrecuencia, incluyendo comunicaciones, radar, conjuntos de antenas, radio y otros campos. Desempeña un papel fundamental en la asignación de señales, el control de potencia y el procesamiento de señales, y ha contribuido significativamente al desarrollo de la tecnología moderna de comunicación inalámbrica.
La elección de un divisor de potencia de 10 vías requiere considerar varios factores. En primer lugar, está el rango de frecuencia; los divisores de potencia de RF suelen ser adecuados para rangos de frecuencia específicos, como de 2 GHz a 6 GHz, comúnmente utilizados en sistemas de comunicación. En segundo lugar, está la pérdida de potencia; el divisor de potencia de RF debe minimizarla al máximo para garantizar la eficiencia de la transmisión de la señal. La pérdida de inserción se refiere a la atenuación adicional introducida por una señal al pasar a través de un divisor de potencia, que también debe minimizarse al máximo. Además, el aislamiento se refiere al grado de aislamiento mutuo entre los puertos de salida, lo que tiene un impacto significativo en la independencia y la capacidad antiinterferencias de la señal. Según su aplicación específica y teniendo en cuenta los factores anteriores, elija un divisor de potencia de 10 vías adecuado.