O comutador RF SPDT (Single Pole Double Throw) é um comutador de micro-ondas de alto desempenho projetado especificamente para roteamento de sinais de alta frequência, permitindo a comutação rápida entre dois caminhos independentes. Este produto apresenta um design de baixa perda e alto isolamento, tornando-o adequado para aplicações exigentes, como comunicações por micro-ondas, radar e medição de teste, garantindo uma transmissão de sinal estável e confiável.
Principais vantagens:
1. Excelente desempenho de RF
Perda de inserção ultrabaixa: minimiza a atenuação do sinal e melhora a eficiência do sistema.
Alto isolamento: previne eficazmente a diafonia de canal, garantindo a pureza do sinal.
Suporte de banda larga: abrange frequências de micro-ondas e ondas milimétricas, adequado para aplicações de alta frequência, como 5G e comunicações via satélite.
2. Troca rápida e alta confiabilidade
Comutação de alta velocidade: atende aos requisitos de comutação de sinal em tempo real para aplicações como radares de matriz em fase e sistemas de salto de frequência.
Longa vida útil: utiliza relés RF de alta qualidade ou tecnologia de comutação de estado sólido para garantir uma operação estável a longo prazo.
Design de baixo consumo: ideal para dispositivos portáteis ou alimentados por bateria.
3. Design estrutural robusto e durável
Embalagem compacta: adapta-se a layouts de PCB de alta densidade.
Ampla faixa de temperatura: adequado para ambientes extremos, como comunicações aeroespaciais e militares.
Alta proteção ESD: aumenta a capacidade de interferência antiestática, melhorando a confiabilidade do sistema.
Aplicações típicas:
1. Sistemas de comunicação por micro-ondas
Estações base 5G e comunicações de ondas milimétricas: usadas para comutação de antenas e roteamento de sinais do sistema MIMO.
Comunicações via satélite: permite a comutação de sinais de baixa perda nas bandas L/S/C/Ku/Ka.
2. Radar e guerra eletrônica
Radar de matriz em fase: alterna rapidamente os canais T/R (Transmissão/Recepção) para melhorar a velocidade de resposta do radar.
Contramedidas eletrônicas: facilita o salto dinâmico de frequência para melhorar as capacidades antibloqueio.
3. Equipamentos de teste e medição
Analisadores de rede vetorial: automatizam a troca de portas de teste para melhorar a eficiência da calibração.
Fontes de sinal de micro-ondas e analisadores de espectro: simplifica os processos de teste com comutação de sinal multicanal.
4. Aeroespacial e defesa
Sistemas de RF aerotransportados/embarcados: Projetos de alta confiabilidade atendem aos padrões militares.
Comutação de carga útil de satélite: garante operação estável em ambientes espaciais, com versões opcionais resistentes à radiação.
A Qualwave Inc. fornece interruptores de diodo PIN SP2T de banda larga e altamente confiáveis, com cobertura de frequência de CC a 40 GHz. Este artigo apresenta interruptores de diodo PIN SP2T com cobertura de frequência de 0,1 a 4 GHz.
1. Características Elétricas
Frequência: 0,1~4 GHz
Tensão de alimentação: +5±0,5V
Corrente: 50mA típico.
Controle: TTL Alto - 1
TTL Baixo/NC - 0
Frequência (GHz) | Perda de inserção (dB) | Isolamento (dB) | VSWR (no estado) |
0,1~1 | 1.4 | 40 | 1.8 |
1~3,5 | 1.4 | 40 | 1.2 |
3,5~4 | 1.8 | 35 | 1.2 |
2. Classificações máximas absolutas
Potência de entrada de RF: +26dBm
Faixa de tensão de controle: -0,5~+7V DC
Potência do Hot Switch: +18dBm
3. Propriedades Mecânicas
Tamanho*1: 30*30*12mm
1,181*1,181*0,472 pol.
Tempo de comutação: 100 nS máx.
Conectores RF: SMA Fêmea
Conectores de alimentação: passagem direta/borne terminal
Montagem: furo passante de 4 Φ2,2 mm
[1] Excluir conectores.
4. Meio Ambiente
Temperatura de operação: -40~+85℃
Temperatura fora de operação: -65~+150℃
5. Desenhos de contorno


Unidade: mm [pol]
Tolerância: ±0,2 mm [±0,008 pol.]
6. Como fazer o pedido
QPS2-100-4000-A
Se você estiver interessado neste produto, entre em contato conosco. Teremos prazer em fornecer mais informações valiosas. Oferecemos serviços de personalização para faixa de frequência, tipos de conectores e dimensões de encapsulamento.
Data de publicação: 31 de julho de 2025