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Antennenkabel Blog | Konfektionierte Koaxialkabel für LTE, 5G, WLAN & Co.

Konfektionierte Koaxialkabel für bestes Mobilfunk Signal

Konfektionierte Koaxialkabel für LTE, 5G und WLAN (© FTS Hennig)

Hochwertige Koaxialkabel für optimale Übertragungsqualität in der Funktechnik

Seit Jahren verbauen wir verschiedene Koaxialkabel (FTS-H 200, FTS-H 300, FTS-H 400), aber leider ist die Verfügbarkeit hochwertiger Koaxialkabel in Deutschland und Europa erschwert worden. Deswegen gilt es für uns neue Wege zu beschreiten. Unser starker südkoreanischer Partner und Koaxial Kabellieferant Sensorview unterstützt uns in der Beschaffung hochwertiger Koaxkabel (coaxial cable) für Unternehmen. Professionelle Antennenkabel, wie die neue 5G Fensterdurchführung wurde unter anderem gemeinsam mit Sensorview entwickelt. Dadurch sind wir in der Lage in Deutschland und Europa Koax Kabel für den Großhandel schnell und zuverlässig in größeren Mengen zu liefern. Die Lieferung der Meterware von Koaxialkabeln kann ab Januar 2022 innerhalb von 3 Tagen erfolgen.

50 Ohm Koaxialkabel im Vergleich: Warum Koaxialkabel mit Litze kaufen (Litzenkabel)?

Ein Koaxialkabel mit Litze (englisch stranded wire) besteht auf mehreren dünnen Einzeldrähten. Als Leiter wird überwiegend Kupfer verwendet. Litzekabel sind wesentlich biegsamer, damit ist die Gefahr eines Leiterbruchs viel geringer. Für Anwendungen mit häufiger Bewegung (z.B. mobile Geräte, Fahrzeuge, Robotertechnik, Boote oder als Verlängerungskabel) sind Koaxialkabel mit Litze deshalb besser geeignet.

Was sind Koaxialkabel mit festem Innenleiter | Koax Kabel mit starren Leiter

Der Innenleiter starrer Koaxialkabel besteht aus einem festen Kupferdraht (starrer Draht). Die Koaxial Kabel mit starren Leitungen (FTS-H 200 S), (FTS-H 300 S), (FTS-H 400 S) sind belastbarer, stabiler und günstiger im Preis. Die Eindraht Kabel mit starren Draht werden zum Teil bevorzugt für die feste Verlegung in Gebäuden und zum Teil für das Verlegen der Leitungen zu fest installierten Geräten verwendet. Bei stetiger Bewegung würden die Koaxial Kabel mit starren Leiter brechen.

Vergleich der Koaxialkabel mit starren Leiter & mit Litze nach Dämpfung und Frequenz

Koaxialkabel Unterschiede: Koaxkabel Starrer Leiter oder Litzekabel von FTS Hennig
Frequenz in GHz 0.01 0.1 0.5 0.9 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 5.8
FTS-H 200 Solid (5 mm) 3.50 7.60 23.00 32.60 42.40 46.60 49.30 58.90 69.80 86.50
FTS-H 200 Litze (5 mm) 3.50 7.60 23.00 34.20 44.50 48.90 51.80 63.50 73.20 91.00
FTS-H 300 Solid (7 mm) 2.40 6.90 16.20 20.00 29.00 32.00 34.00 39.00 43.90 54.30
FTS-H 300 Litze (7 mm) 2.10 6.20 15.90 23.80 31.20 34.40 36.40 41.00 48.30 65.00
FTS-H 400 Solid (10 mm) 1.2 4.0 9.6 14.78 19.40 21.48 22.64 25.92 28.64 41.80
FTS-H 400 Litze (10 mm) - - - 15.72 20.75 22.77 24.11 27.11 31.34 43.48
FTS-H 500 Litze (15 mm) 0.86 2.81 6.7 9.2 12.2 14.6 16.2 17.1 18.3 27.5

Im Ergebnis ist zu erkennen, das die Dämpfungswerte der Koaxialkabel mit starren Leiter im Vergleich zu den Koaxialkabeln mit Litze geringer sind. Das bedeutet bei gleicher Frequenz kann das Koaxkabel für längere Strecken verwendet werden. Die Dämpfung des verwendeten Antennenkabels darf nicht größer sein als als der Gewinn der verwendeten Außenantenne. Dementsprechend muss der Typ des Kabels ausgewählt werden. Es ist dabei auf eine ausgewogene Energiebilanz zu achten.

Verwendung der FTS-H Koaxialkabel nach Länge

Anwendungsempfehlung der Koaxialkabel von FTS Hennig
Kabellänge in Meter 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80
FTS-H 100(dB/100m) 2x 2,7mm X x - - - - - - - -
RG174 LowLoss(dB/100m) 2,5mm X x - - - - - - - -
FTS-H 200(dB/100m) 5mm X X x - - - - - - -
FTS-H 200(dB/100m) Solid 5mm X X x - - - - - - -
FTS-H 300(dB/100m) 7mm x X X x - - - - - -
FTS-H 300(dB/100m) Solid 7mm - x X X x - - - - -
FTS-H 400(dB/100m) 10mm - - x X X X x - - -
FTS-H 400(dB/100m) Solid 10mm - - x X X X X x - -
FTS-H 500(dB/100m) 15mm - - - - - x X X X X

Wir empfehlen die Verwendung von Koaxialkabeln wie in der Tabelle angegeben. Wenn bei uns Antennenkabel zur Antennen angeboten werden, wird für eine Länge bis 5 Meter das FTS-H 200, ab 5 Meter das FTS-H 300 und ab einer Länge von 20 Meter das Koaxialkabel FTS-H 400 verwendet. Je nach Wunsch werden Stecker passend dazu beschalten. Nach Absprache mit dem Kunden kann diese allgemeine Festlegung individuell abgeändert werden. Kriterien für die individuelle Änderung können sehr guter Empfang außerhalb des Gebäudes sein oder die zwingende Nutzung von kleinen Kanälen oder Rohren. Doch bleibt trotzdem die Aussage bestehen: Je größer der Durchmesser der Koaxialkabel ist, desto geringer ist die Dämpfung. Wenn man diesen Grundsatz beachtet, kann man den Empfangsgeräten, wie LTE und 5G Router, die besten Signale und den besten Signalpegel zu führen.

Warum Halogenfreie Koaxialkabel I Hitzebeständige Koax Kabel

Halogenfreie Kabel sind flammwidrig und hitzebeständig. Hitzebeständige Koaxialkabel bringen den großen Vorteil, dass ich im Brandfall keine halogenhaltigen Brandgase entwickeln. Zudem bieten Halogenfreie Kabel im Vergleich zu PVC Kabel einen möglichst langen Funktionserhalt im Brandfall. Die Verlegung der halogenfreien Kabel erfolgt meist in Gebäuden mit Fluchtreppen. Es sind aber auch Installation des halogenfreien Kabels für Tunnel oder die Bahntechnik (U-Bahn) denkbar.

Warum gibt es verschiedene Kabelgrößen mit verschiedener Dämpfung?

Ja nach Anforderung und gewünschter Länge, werden die Koaxialkabel ausgewählt. Wir liefern Koax Kabel mit verschiedenem Durchmessern das FTS-H 100 (2,7 mm), das FTS-H 200 (5 mm), das FTS-H 300 (7 mm), das FTS-H 400 (10 mm) und das FTS-H 500 (15 mm). Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften des FTS-H 300, wird diese Koaxialleitung für die Verlegung für Kabellängen bis 20m verwendet. Bei hohen Frequenzen und großen Längen bis zu 40m wird das FTS-H 400 Koaxialkabel 10mm installiert. Spätestens ab einer Kabellänge von 40 Meter sollte das FTS-H 500 mit 15 mm Durchmesser genutzt werden.

Was ist ein Hochfrequenz Strahlerkabel - Schlitzkabel?

Für die gleichmäßige Mobilfunk Versorgung von Tunneln, öffentlichen Einrichtungen oder ganz allgemein länglichen Gebäuden, bieten wir das Strahlerkabel bzw. Schlitzkabel FTS-H 600 an. Das Strahlerkabel kann als Alternative zu Innenantennen verwendet werden und ist für Frequenzen von 75 bis 3000 MHz bestens geeignet. Für schnelle Lieferungen an Sie, haben wir vorbeugend schön größere Mengen der Koaxialkabel produzieren lassen.

Grundlagen: Was ist ein Koaxialkabel??

Koaxial Antennenkabel oder auch HF-Speiseleitungen haben die Aufgabe, die Hochfrequenz-Energie (HF-Energie) Übertragung und die Signale möglichst verlustarm von der Antenne zum Empfänger weiterzuleiten. Die Entwicklung des Antennenkabels brachte mit der fortschreitenden Technik verschiedenste Leitungsformen zu Tage. So findet die Verbindung und die Signalübertragung heute nicht mehr im Niedrig-Frequenzbereich statt, sondern in einem Bereich von mehreren Gigahertz.

Grundsätzlich gibt es Eindrahtleitungen, symmetrische Leitungen wie Zweidrahtleitungen oder Doppelleitungen, Mehrdrahtleitungen oder die axialsymmetrischen Leitungen wie das Koaxialkabel.

Eindrahtleitung

Die Eindrahtleitung wird nach seinem Erfinder auch Goubau-Leitung benannt. Sie besteht nur aus einem Leiter, der mit einem mehr oder weniger dicken Dielektrikum umgeben ist. Das Dielektrikum bündelt die Strahlung um den Leiter. Diese Art der Leitung strahlt sehr stark und nimmt auch aus der Umgebung die Störstrahlung auf. Daher ist diese Art des Antennenkabels für heutige Ansprüche nicht geeignet.

Zweidrahtleitung

Als weiteren Entwicklungsschritt entstanden die symmetrischen Leitungen. Diese Zweidrahtleitungen bestehen aus zwei parallel verlaufenden Drähten. Der Abstand der Drähte muss immer klein gegenüber der Wellenlänge sein. Es entstanden die verschiedene Wellenwiderstände: 75, 95, 125, 150, 240, 300, 400, 450 und 600 Ohm.

Symmetrische Zweidrahtleitung

Symmetrische Zweidrahtleitung, wie sie in den letzten Jahren für das analoge terristische Fernsehen benutzt wurde

Unterschiedliche Abstände der Drähte und unterschiedliche Frequenzen ergeben immer völlig unterschiedliche Parameter des Koaxial Kabels. Zur Anschaltung waren immer Symmetrieglieder notwendig.

Diese lange Aufzählung schreit aus heutiger Sicht förmlich nach einer Vereinfachung.

Zweidrahtleitung mit Symmetrierglied

>Zweidrahtleitung 240 Ohm mit Symmetrierglied

Amateurfunker bzw. die Kurzwellenamateure benutzen noch heute die Zweidrahtleitung. Sie benutzen oft selbstgebaute Speiseleitungen aus freiliegenden Drähten. Damit die Drähte parallel verlaufen, werden Spreizstücke aus verlustarmen Isoliermaterial verwendet. Man nennt diese Leitungen auch Hühnerleiter. Auf eine Frequenz abgestimmt wird dieses Koaxial Kabel gleich als Antenne benutzt (teilweise auch bei heutigen Rundfunkempfängern)

Zweidrahtleitung Hühnerleiter

Von Amateurfunkern als Antenne verwendete Leitung

Zusammengefasst zeichnen sich diese Antennenleitungen durch folgende Merkmale aus

  • Aufgrund der Antennenkabel Unterschiede und der unterschiedlichen Wellenwiderstände ist keine Standardisierung möglich.

  • Enormer Aufwand zur Ein- bzw. Auskopplung der Signale von dem Gerät auf die Leitung.

  • Geringe UV-Beständigkeit.

  • Sehr große Strahlung im Umfeld des Koaxialkabel welches gleichzeitig eine Störung der Verbindung anderer Geräte verursacht.

  • Nimmt selber Störstrahlung aus der Umgebung auf.

Koaxialkabel was ist das?

 

Koaxialkabel mit SMA Stecker
All diese negativen Eigenschaften forderten eine weitere Entwicklung und so entstand das Koaxialkabel. Das Kabelsystem ist in sich geschlossen und je nach Qualität gibt es keine Störstrahlung. Die Anschlussstellen (Koax Kabel Stecker und Buchsen) sind einfach zu fertigen und können Miniaturgrößen annehmen ohne die HF-Eigenschaften zu verändern. Die Koaxialleitungen sind Frequenzstabil.

 

Heute wird in der Mobilfunktechnik vorwiegend das 50 Ohm Koaxialkabel Antennenkabel verwendet. Antennenkabel ist aber nicht gleich Antennenkabel. Wir zeigen die Antennenkabel Unterschiede. Bei den besten Koaxialkabeln gibt es Merkmale, die wesentliche Qualitätsunterschiede und damit auch Preis Unterschiede hervorrufen. Wir erläutern Ihnen die wichtigsten Eigenschaften der 50 Ohm Kabel und zeigen, worauf Sie beim Kauf und für eine optimale Verbindung achten sollten.

Das Koaxialkabel Antennenkabel besteht grundsätzlich aus 4 Teilen:

Koax-Kabel mit Beschriftung

Aufbau eines Koaxialkabels

Physikalische Eigenschaften des Antennenkabels

Wellenwiderstand

Eine der wichtigsten Kenngrößen für flexible Antennenkabel ist der Wellenwiderstand, auch Impedanz oder Kennwiderstand genannt. Bevorzugte Wellenwiderstände sind 50 Ohm, 75 Ohm, 95 Ohm und 120 Ohm. Diesen Widerständen entsprechend müssen die HF-Leitungen mechanisch konstruiert werden. Es gibt Antennenkabel Unterschiede. In der Funktechnik wird fast nur mit 50 Ohm Kabel gearbeitet. Was ist der Unterschied zwischen Sat Kabel und Antennenkabel? Ein Koaxialkabel charakterisiert im Unterschied zum SAT Kabel (75 Ohm Koaxialkabel) eine Impedanz von 50 Ohm. Der Wellenwiderstand wird maßgeblich von den geometrischen Abmessungen des Leitungsquerschnitts bestimmt. 75 Ohm Koaxialkabel sind deshalb ungeeignet.

Vereinfacht bedeutet das: Der Wellenwiderstand wird von dem Verhältnis der Durchmesser von Innenleiter und Außenleiter bestimmt. Der Wellenwiderstand ist zwischen 1MHz und der Grenzfrequenz des Koaxialakabels konstant und unabhängig von der Frequenz.

FAZIT:

Sat-Antennenkabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand und mehr haben bei Funkanwendungen wie UMTS, LTE oder WLAN nichts verloren! Der Unterschied zwischen SAT Kabel mit 135 dB und Antennenkabel, liegt in der Qualität und in der Dämpfung der Koaxialkabel. Beim Kauf von Antennenkabeln ist auf dringend auf die Impedanz-Werte zu achten.

Dämpfung des Antennenkabels

Die Dämpfung der Koaxialleitung ist frequenzabhängig. Je höher die Frequenz wird, desto größer wird die Kabel Dämpfung. Die Dämpfung des Koaxialkabels wird von verschiedenen Faktoren des Koax-Antennenkabels bestimmt.

  • Skin-Effekt
    Der Längswiderstand wächst auf Grund der Oberflächenleitung um ein Vielfaches.

  • Innenleiter
    Der Innenleiter-Durch Messer steht, aufgrund der Impedanz, in direktem Verhältnis zur Abschirmung. Dickere Koaxialkabel sind zu bevorzugen.

  • Leitungsmaterial
    Starre Innenleiter sind dämpfungsärmer als Litzen, versilbertes Kupfer leitet besser als reines Kupfer.

  • Arbeitstemperatur
    Je wärmer das Antennenkabel (hohe Temperatur bei Außenanwendungen), desto größer die Dämpfung.

  • Alter des Kabels

Die Kabel Dämpfung wird in Tabellen in dB/m in Abhängigkeit der Frequenz angegeben. Die Dämpfungsverluste nehmen mit Zunahme der Frequenz sehr große und bedeutende Werte an. Für die Auswahl der Antennenkabel testen wir von FTS Hennig unsere Koaxialkabel am hauseigenen Meßplatz - deutsche Qualität #made_in_Sachsen!

Für die Messwerte in der folgenden Tabelle befanden sich dünne Koaxialkabel welche über einen 2,7mm Manteldurchmesser verfügen bei uns im Koaxialkabel Test.

Test Koaxialkabel Durchmesser Tabelle (Ø = 2,7mm)
Frequenz in MHz 10 30 100 500 1000 1500 2000 2500
RG 174 (dB/100m) 9,5 18,5 30 70 110 110 130 187
RG 316 (dB/100m) 8,1 15,6 28 67 102 137 162 170
FTS-H 100 Twin LowLoss (dB/100m) 4,7 8,2 21 50 70 80 100 140

Hochwertige Koaxialkabel Qualität im FTS Mobilfunk Shop

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Skin-Effekt in der HF-Technik

In den bekannten Stromkabeln im Haushalt gibt es je nach Verbraucher unterschiedlich dicke Leitungen. Dies ist auch notwendig, da der Strom über den gesamten Koaxialkabel Querschnitt der Leitung fließt. Physikalisch betrachtet gibt es nur den Ohmschen Widerstand, der vom Leitermaterial abhängig ist. Je höher wir bei der zu übertragenden Frequenz gehen, umso mehr wird der Strom zur Leiteroberfläche hin verdrängt - und dieses Phänomen trägt den Namen Skin-Effekt.

Letztlich wird die HF-Energie nur noch an der Oberfläche des Innenleiters des Antennenkabels übertragen. Koax Antennenkabel für größere Leistungen sind im Innenleiter sogar hohl.

Bestandteile eines Koaxialkabels

Koaxialkabel Innenleiter

Wie schon zum Thema flexible Antennenkabel mehrfach beschrieben, ergeben sich aus dem verwendeten Material für den Koaxialkabel Innenleiter große Unterschiede. Es wird Leitermaterial aus Elektrolyt-Kupfer mit sehr geringen Toleranzen, versilberter Kupferleiter oder verzinnter Kupferleiter verwendet. Die Leitfähigkeit und damit der ohmsche Widerstand sind davon abhängig. Da meistens mehrere Meter Kabel verwendet werden, summieren sich die Einzelwiderstände ganz schnell nach oben.

Innenleiter für Koaxialkabel

Innenleiter

Die Leitungen können aus massiven Drähten oder verseilten Litzen bestehen. Für flexible Leitungen werden Litzen verwendet, da somit der minimale Biegeradius erreicht wird. Antennenkabel mit starren Leiter sind nicht ganz so flexibel, haben dafür aber wesentlich geringere Dämpfungswerte. In den oberen Frequenzen wird grundsätzlich ein massiver Innenleiter verwendet.

Beispiel:

Das Kabel FTS-H 200 PVC soll bis 6 GHz verwendet werden. Dieses Koaxialkabel wird deshalb mit starrem Innenleiter gefertigt. In den unteren Frequenzbereichen ergibt sich dadurch auch eine sehr geringe Dämpfung.

Dielektrikum

Das Isolationsmaterial zwischen den Leitern, auch Dielektrikum genannt, entscheidet, wie weit das elektrische Feld gegenüber dem Freiraum (Luft) geschwächt wird. Hier geht es nicht um die Isolierung zwischen Innenleiter und Abschirmung, sondern dieses Material verschlingt Energie, die eigentlich übertragen werden sollte. Diese einheitenlose relative Permittivität (Früher: Dielektrizitätskonstante) ist im Vakuum 1 und bei Luft nahezu 1.

Bei älteren Kabeltypen heute bei sehr billig / einfach produzierten Leitungen wird Polyethylen (PE) mit dem Faktor 2,28 verwendet. Die von uns verwendeten Kabeltypen FTS-H 200 PVC haben geschäumtes Polyethylen.

Vorteile von geschäumten PE gegenüber Voll-PE

  • 30% weniger Dämpfung

  • ca. 20% geringere Kapazität

  • ca. 23% höherer Verkürzungsfaktor (damit der Luft sehr ähnlich!)

  • Sehr hohe Flexibilität

  • 15% höhere Grenzfrequenz

  • Bei gleicher Dämpfung 60% leichter

  • Bei gleicher Dämpfung ca. 25% geringerer Antennenkabel Durchmesser notwendig

Nachteile des geschäumten PE

  • Geringere Kältebeständigkeit der Koax Antennenkabel

  • Anfällig für Feuchtigkeit (irrelevant bei gutem Mantelmaterial)

  • Geringere mechanische Belastbarkeit beim Antennenkabel anschließen

Welche Abschirmung Koaxialkabel?

Wir haben bisher erfahren, dass der Innenleiter die Signale bzw. das HF-Signal transportiert und das als Dielektrikum am besten Luft verwendet wird. Der Außenleiter hat nun die Funktion, Störungen aus der Umgebung fern zu halten und auch die Umgebung vor Störungen aus dem Koaxialkabel zu schützen.

Einfaches Koaxialkabel ist meistens zur Schirmung nur mit einem Schirmgeflecht versehen. Für höhere mechanische oder elektrische Anforderungen in der Übertragung wird Doppelgeflecht (doppelt geschirmt), Geflecht mit Aluminiumfolie oder Vollmaterial verwendet. Das verwendete Material erzeugt die sogenannte Schirmdämpfung und Antennenkabel Abschirmung. Kabel mit Geflecht hat eine übliche Schirmung Dämpfung von 40dB. Bei doppelt geschirmten Kabeln wird eine Kabel Dämpfung von mehr als 60dB erreicht und bei Vollmaterial sogar 120 dB.

FAZIT:

Koaxialkabel Innenleiter, Dielektrikum und Schirmung entscheiden zusammen über die technische und mechanische Qualität eines Koxialkabels. Die meisten handelsüblichen, doppelt geschirmten 50 Ohm Antennenkabel weisen eine Schirmdämpfung von 60dB auf. Mit dem Koaxialkabel FTS-H200 PVC und dem Twin-koaxialkabel FTS-H 100 LowLoss wird eine Schirmdämpfung von mehr als 85dB erreicht.

RG174 LowLoss Litze Koaxial Twinkabel FTS-H 100 LowLoss

RG174 LowLoss und FTS-H 100 Twin LowLoss Kabel wurden als Alternative für das RG 174 Kabel entwickelt. Das FTS-H 100 Twin LowLoss wird als Doppelausführung für LTE produziert (MIMO).

Kunststoffmantel

Die letzte Schicht des Koaxialkabels ist der Mantel bzw. die Mantelmaterialien für Koaxialkabel. Der Kunststoffmantel verändert nicht die elektrische Beschaffenheit des Antennenkabels, ist aber dennoch so wichtig, dass es sogar MIL-Spezifikationen (Die Bezeichnung kommt vom US-Militärstandard) und die europäische Norme DIN EN 50290 gibt. Die amerikanischen Normen beginnen immer mir RG (Radio Guide).

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale vom Kunststoffmantel und der Mantelmaterialien für Koaxialkabel sind:

  • Temperaturbereich für die Einsatzbedingungen

  • Beständigkeit gegen Chemikalien

  • UV Beständigkeit

  • Beständigkeit bei Feuer (Selbst brennbar? Gasentwicklung bei Bränden?)

Koaxialkabel Schwarz Koaxialkabel weiss

FTS Hennig bietet die Koaxialantennenkabel online in den Farben Schwarz und Weiß an. Der weiße Koaxialkabel Verbinder bietet die gleich gute UV-Beständigkeit wie das Koaxialkabel schwarz und kann bedenkenlos im Freien verbaut werden.

Unsere Koaxialkabel und Antennenkabel Stecker entsprechen den Normen:

  • Mantelmaterial: DIN EN 50290-2-22 (VDE 0819 ) in Verbindung mit TM52 (HD 624.2)

  • Flammenbeständig nach IEC 60332-1-2

  • RoHS compliant (Directive 2011/65/EC)

  • Koaxialkabel UV beständig UL 1581 Sec.1200

FAZIT:

Von Fall zu Fall muss entschieden werden, wie hochwertig die Koaxialkabel sein müssen - nicht immer lohnt es sich, zum teuersten Antennenkabel zu greifen.

Das passende Kabel kann dann als Meterware gekauft werden, wobei entsprechende Stecker separat erworben und montiert werden müssen. Fertig konfektionierte Antennenkabel für UMTS und LTE finden Sie online im FTS Mobilfunk Shop.

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Für LTE-Router konnte sich in letzter Zeit der männliche (male) SMA Stecker male stillschweigend durchsetzen. Huawei, TDT oder CradlePoint bauen die Antennenanschlüsse mit SMA-Buchsen. An den Geräten befinden sich auch WLAN-Antennenbuchsen, welche in Form eines weiblichen (female) SMA-Reverse-Stecker daher kommen.

SMA Stecker

SMA-Stecker (male)

SMA-Stecker werden in der HF-Technik universell eingesetzt und können Frequenzen bis 6 GHz übertragen. Sie können vergoldet oder vernickelt sein. Zum Festziehen wird ein M8-Maulschlüssel verwendet. Das Außengewinde der Antennenbuchse am Router hat einen Durchmesser von 6,5 mm. Wenn ein Loch für den Wanddurchbruch benötigt wird, muss ein 10 mm Loch gebohrt werden.

Es gibt eine Reihe von SMA-Adaptern, um diese Stecker auf andere Steckertypen zu übersetzen. Wittenberg Antennen liefert zum Beispiel alle Antennenkabel mit Buchsen für FME-Kabel. Hier muss jeweils ein SMA-FME Adapter zum Anschluss an den Router verwendet werden.

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