FPC00008
Keesun
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Assurez une connectivité robuste et fiable pour vos appareils IoT et M2M compacts avec notre antenne interne de patch FPC spécialisée de 900 à 1 800 MHz . Conçue sur un substrat de circuit imprimé flexible (FPC), cette antenne est la solution idéale pour les appareils qui nécessitent un rendement élevé sur les fréquences cellulaires critiques de bande basse et moyenne tout en privilégiant l'espace et la facilité d'intégration. Le câble coaxial noir miniature 1,13 et le connecteur UF.L inclus rendent cette antenne prête pour une intégration industrielle immédiate et en grand volume dans de petits terminaux, des trackers d'actifs, des compteurs intelligents et des systèmes de surveillance à distance.
Cette antenne interne est réglée avec précision pour exceller sur deux blocs de fréquences fondamentaux qui constituent l’épine dorsale de l’IoT cellulaire mondial et de la communication de machine à machine.
GSM/GPRS bande basse (900 MHz) : l' antenne offre des performances fiables dans la bande 900 MHz, ce qui est crucial pour la connectivité GSM/GPRS existante dans le monde entier, en particulier en Europe, en Asie et dans de nombreuses autres régions. Cette basse fréquence garantit une excellente propagation du signal, maximisant la portée opérationnelle et la pénétration dans les bâtiments pour les appareils IoT statiques tels que les compteurs de services publics et les capteurs à distance.
GSM/3G/4G haute bande (1 800 MHz) : l' antenne est optimisée pour la bande 1 800 MHz, largement utilisée dans le monde entier pour les services GSM, 3G et 4G LTE de base haute capacité. Cette couverture double bande garantit que votre appareil maintient une connectivité fiable lorsqu'il fonctionne sur différents réseaux cellulaires et régions.
Haute efficacité dans un faible encombrement : malgré sa petite taille, l' antenne patch FPC utilise des techniques de conception avancées pour atteindre une efficacité et un gain de rayonnement élevés (généralement 2 dBi à 3 dBi sur toutes les bandes). Cela garantit que la précieuse puissance de la batterie est efficacement convertie en signal rayonné, maximisant ainsi la durée de vie opérationnelle de l'appareil et la fiabilité du réseau.
Adaptation d'impédance cohérente : l' antenne est soigneusement conçue et adaptée à l'impédance à 50 Ohms, garantissant une réflexion de puissance minimale (faible VSWR) et un transfert d'énergie maximal vers l'élément rayonnant. Cette attention aux détails est essentielle pour protéger le module radio et maximiser les performances de l' antenne..
La technologie des circuits imprimés flexibles offre l’adaptabilité physique cruciale nécessaire aux boîtiers électroniques modernes et compacts.
Ultra fine et adaptable : construite sur un film polyimide flexible, l' antenne peut être légèrement courbée ou montée le long des contours internes du boîtier en plastique de l'appareil hôte. Son profil ultra-plat est essentiel pour les conceptions de produits modernes où l'espace interne est primordial et où les antennes rigides traditionnelles ne peuvent pas être logées.
Montage Peel-and-Stick : L' antenne est généralement dotée d'un support adhésif à haute résistance. Cela simplifie le processus d'assemblage de fabrication, permettant un montage rapide, permanent et fiable sur la surface intérieure d'un mur d'enceinte non métallique, réduisant ainsi considérablement le temps de travail et la complexité.
Conçu pour l'isolation : lors de la conception d'un petit appareil, il est difficile de séparer l' antenne des sources de bruit (telles que les batteries, les processeurs ou les composants métalliques). La conception FPC permet à l' antenne d'être placée stratégiquement pour une distance maximale du bruit interne, tandis que le câble inclus garantit que l'élément rayonnant est éloigné du PCB hôte.
L'ensemble de connexion est spécifiquement choisi pour faciliter une intégration robuste, mais peu encombrante, sur le PCB principal de l'appareil.
Câble coaxial noir 1.13 : L' antenne est connectée via le câble micro-coaxial 1.13 . Ce câble est la norme industrielle pour les systèmes embarqués en raison de son diamètre exceptionnellement petit (environ 1,13 mm) et de sa grande flexibilité. La gaine noire assure une intégration discrète dans les enceintes sombres.
Connecteur UF.L/IPEX : Le câble se termine par le UF.L (également connu sous le nom d'IPEX ou MHF) . connecteur miniature Cette interface est la norme de facto pour connecter des antennes internes à des modules sans fil compacts sur le circuit imprimé principal. Le connecteur UF.L est apprécié pour :
Encombrement minimal : nécessite très peu d'espace sur le circuit imprimé, ce qui permet d'économiser un espace précieux.
Connexion sécurisée : fournit une connexion robuste et encliquetable qui résiste aux vibrations courantes dans les applications portables et mobiles.
Longueurs personnalisables : le câble 1.13 peut être personnalisé à des longueurs précises, permettant aux fabricants de placer l' antenne à l'emplacement physique optimal à l'intérieur du boîtier tout en conservant une connexion directe à faible perte avec le module radio.
Cette compacte et hautes performances antenne interne est le choix idéal pour les développeurs axés sur la fiabilité et le petit facteur de forme.
Mesure intelligente des services publics : garantit une communication cellulaire fiable et à long terme (900 MHz) pour la lecture et la surveillance à distance.
Scanners et terminaux portables : offrant une connectivité robuste sans ajout de volume externe ni de points de défaillance potentiels.
Asset Trackers : permet une intégration compacte et discrète dans des appareils qui surveillent les véhicules, les équipements ou les marchandises, en exploitant à la fois les services cellulaires longue portée et haut débit.
Appareils IoT portables : sa flexibilité permet à l’ antenne de se conformer aux contraintes physiques strictes de la technologie portable avancée.
L' antenne interne FPC Patch 900-1 800 MHz offre les performances, la flexibilité et la prise en charge globale des fréquences nécessaires dans un boîtier miniature, ce qui en fait le composant d'antenne essentiel pour accélérer le déploiement de produits IoT cellulaires de nouvelle génération.