Los sistemas de comunicación modernos dependen de cables coaxiales que tienen una función vital en la transmisión de señales de alta frecuencia con baja interferencia. El cable coaxial de 50 ohmios se utiliza comúnmente en comunicaciones por RF, redes inalámbricas y pruebas de laboratorio. A pesar de estos usos comunes, no todos los cables coaxiales de 50 ohmios son iguales; Las diferencias incluyen la capacidad de mantener la impedancia, la construcción inflexible y flexible, el manejo de energía y otros. Este artículo presentará los diversos cables coaxiales de 50 ohmios, sus características y factores importantes que deben considerarse al seleccionar un cable. Si eres un experto en telecomunicaciones, desarrollador, entusiasta o cualquier otro profesional, esta guía te permite tomar las mejores decisiones en función de tus necesidades técnicas.
¿qué hace que un cable coaxial de 50 ohmios sea diferente?

Lo que hace que el cable coaxial con un valor de impedancia de 50 ohmios sea especial es que está diseñado para facilitar la mayor transferencia de energía y la menor degradación de la señal en entornos de alta frecuencia. Este valor se prefiere para los sistemas de RF (radiofrecuencia), que incluyen comunicaciones inalámbricas, antenas y sistemas de transmisión. La construcción de precisión del cable garantiza un rendimiento uniforme con una interferencia mínima, lo que lo hace altamente confiable en aplicaciones profesionales e industriales. El estándar de 50 ohmios se encuentra entre los más populares en ingeniería de RF porque equilibra la capacidad y la eficiencia de manejo de energía.
Comprensión de la impedancia en cables coaxiales
El término “impedancia” asociado a los cables coaxiales significa la oposición del flujo de corriente alternativo expresada en ohmios (¥). Esta característica es esencial para mantener un nivel adecuado de calidad de la señal minimizando la pérdida y la distorsión. Los valores de impedancia de 50 ohmios y 75 ohmios provienen de aplicaciones específicas. Por ejemplo, la comunicación RF utiliza cables de 50 ohmios porque ofrecen niveles adecuados de manejo de potencia y eficiencia, mientras que para señales de vídeo se prefieren cables de 75 ohmios porque estos cables minimizan la atenuación de la señal en largas distancias. La correcta selección de impedancia garantiza el correcto funcionamiento del sistema.
El papel del dieléctrico en la calidad de la señal
La calidad de la señal se ve afectada por el dieléctrico porque controla la velocidad y eficiencia de la transmisión de la señal. A mi modo de ver, el material dieléctrico afecta la capacitancia del cable y la capacidad de propagar señales a través de él. Los materiales dieléctricos eficaces disminuyen las pérdidas y reflejos, lo que mejora la transmisión de señales. Al seleccionar el dieléctrico apropiado, puedo maximizar el rendimiento de un sistema preservando al mismo tiempo la integridad de la señal en las numerosas aplicaciones.
Materiales conductores y escudos
El blindaje de fibras, así como los conductores, requieren materiales específicos que ayuden con el rendimiento y la eficiencia de a sistema de cables. Por ejemplo, los conductores están hechos principalmente de metales como cobre o aluminio, que tienen una conductividad superior. El cobre libre de oxígeno tiene una conductividad eléctrica aumentada de aproximadamente 5,96 x 10^7 S/m. Además, el cobre estañado también presenta mejoras en durabilidad y resistencia a la oxidación, logrando así una mejor transferencia de señal.
Para el blindaje se utilizan láminas trenzadas de cobre y aluminio, junto con una combinación de ambas. Los protectores trenzados de cobre representan una fuerte defensa contra interferencias electromagnéticas, pero solo cubren 65%-95% que puede ser flexible según las necesidades de la aplicación. Los protectores de lámina de aluminio tienen una cobertura de cala de interferencia de alto potencial, lo que los hace buenos para una cobertura de lámina superior. Además, algunos cables presentan flexibilidad y cobertura total mediante el uso de una trenza de cobre cubierta por lámina.
La selección de materiales conductores y de blindaje debe considerar la precisión de la señal, la protección contra interferencias externas, la flexibilidad mecánica y el costo. Cambiar aleaciones por metales más nuevos y livianos permite soluciones de ingeniería avanzadas. Los cambios estructurales en la ciencia de los materiales mejoran el rendimiento de los conductores y los escudos, lo que los hace modernos soluciones de cableado más eficiente.
Cómo elegir el cable coaxial de 50 ohmios adecuado para sus necesidades

Descifrando diferentes tipos de cables
Para una adecuada selección de cables coaxiales de 50 Ohm es necesario conocer todo tipo de cables y sus aplicaciones. Los cables coaxiales tienen un conductor central, un aislante dieléctrico, blindaje y una cubierta exterior. Sin embargo, las diferencias en cualquiera de ellos pueden cambiar el rendimiento. A continuación se muestran algunos tipos de cables clave comúnmente utilizados para aplicaciones de 50 ohmios:
RG-58
Adecuado para uso general y transmisión de señales de corto alcance es un cable coaxial RG-58 liviano y portátil. Tiene alrededor de 0,195 pulgadas de diámetro y una pérdida de señal de 12,3 dB/100 pies a 400 MHz. Es una opción común en comunicaciones por radio y pruebas de laboratorio. Como ocurre con todos los cables coaxiales, el RG-58 pretende lograr un equilibrio adecuado entre costo y rendimiento y, a menudo, es una opción óptima cuando se necesita una flexibilidad moderada.
RG-400
También conocido por sus diversas aplicaciones: usos en sistemas de comunicación aeroespaciales, militares y de alta gama, el RG-400 es una excelente opción ya que no pierde más de 6,5 dB por 100 pies a 400 MHz y mantiene señales fuertes. Es verdaderamente un cable coaxial incomparable utilizado en ambientes extremos debido a su aislamiento de PTFE extremadamente resistente a la temperatura y su doble blindaje, una característica que también le permite mantener una baja pérdida de señal. Su construcción duradera lo protege de ambientes extremos. Su rendimiento de temperatura subraya la superioridad del RG-400.
LMR-195
Los ingenieros apreciarán las especificaciones mejoradas del LMR-195 ñan, un cable de pérdida ultrabaja que es mecánica y dimensionalmente retrocompatible con el RG-58. Los emisores de Gg dañinos de WGC y los dispositivos alimentados por GPS ven grandes beneficios debido a su rendimiento de atenuación de señal, que es de ~6,5 dB por 100 pies a 400 MHz, lo que lo hace ideal para su uso en comunicaciones inalámbricas.
LMR-400
Los altímetros de alto alcance a menudo requieren cables de largo alcance y bajas pérdidas, y el LMR-400 sobresale en ambos. Significativamente más de 3,9 dB en 100 pies a 400 MHz, se ha convertido en el favorito entre los constructores de infraestructura celular para teléfonos celulares. Debido a su alta conductividad y al exitoso registro de sistemas de antenas exteriores, el LMR-400 se utiliza en aplicaciones de redes y comunicaciones por satélite.
RG-213
Con aplicaciones en logística de RF de baja pérdida, el RG-213 cuenta con un diámetro de 0,405 pulgadas, lo que muestra cuán grueso es este cable, junto con su blindaje reforzado. El RG-213 probado presenta una excelente resistencia a roturas de radio HF eclipsada para anticipar señales UV, desengrasándolo efectivamente para que sirva como puerto exterior duradero de día y de noche diseñado para competencias laterales.
Los parámetros clave examinados al considerar un cable incluyen factores como las condiciones ambientales, la frecuencia de rango operativo, la eficiencia del blindaje y la atenuación de los límites de los circuitos, el más favorable para todo el marco. Asegurar que el objetivo y la urgencia de recibir las tinas cumplan con la utilidad en lugar de gastar demasiado en gastos no deseados.
Factores a considerar: atenuación y pérdida de señal
La atenuación describe la reducción de la intensidad de la señal que se produce a medida que se propaga a través del cable. Al conciliar la atenuación, se debe utilizar un cable de baja pérdida si la frecuencia de operación es alta o la distancia de transmisión es larga. Factores como la longitud del cable, la calidad del material y las perturbaciones externas también afectan la pérdida de señal. El uso de cables blindados diseñados adecuadamente con una impedancia adecuada minimiza las ineficiencias del sistema y mejora la integridad de la señal del sistema.
Evaluación de capacidades de manejo de energía
A la energía del cable las capacidades de manejo se refieren a su capacidad para transmitir energía sin sobrecalentarse ni causar daños a su rendimiento. Dicha estimación sólo es posible evaluando el la energía del cable clasificación que es función de su construcción, aislamiento y frecuencia de operación. Es obligatorio asegurarse de que la clasificación del cable sea superior a la potencia que suministrará el sistema para garantizar la seguridad y confiabilidad. Para mayor precisión, se debe consultar las especificaciones del fabricante y asegurarse de que los valores operativos estén dentro de los valores de diseño del cable.
¿cuáles son las aplicaciones del cable coaxial de 50 ohmios?

Uso en aplicaciones de RF y transmisión de señales
Las características de rendimiento de los cables coaxiales de 50 ohmios y los sistemas de radiofrecuencia (RF) son muy cruciales en las aplicaciones de RF y la transmisión de señales debido a la precisión que ofrecen sus funciones. Estos los cables están diseñados para ser eficientes transferencia de energía a través de diversas frecuencias con pérdida mínima de señal y desajuste de impedancia. La impedancia de 50 ohmios de los sistemas de RF se considera estándar porque ofrece una capacidad de energía manejable con baja atenuación de señal.
Sus usos más comunes son en infraestructura y dispositivos de comunicación inalámbrica como redes celulares, transmisores de radio y enrutadores Wi-Fi. Los cables de 50 ohmios, por ejemplo, sirven a antenas de estaciones base para redes móviles, donde la fidelidad de la señal es fundamental para la transmisión de datos de alta velocidad. Además, se utilizan a menudo con equipos de prueba y medición, como analizadores de espectro y generadores de señales de RF, debido a la fidelidad de sus señales.
Los cables coaxiales RG58 y LMR-400, por ejemplo, son cables coaxiales de 50 ohmios que han demostrado ser aptos para su uso en frecuencias de múltiples GHz o superiores, como se indica en las especificaciones técnicas. A modo de ejemplo, los sistemas de calidad profesional que operan a GHz o cerca de él prefieren el LMR-400 debido a su menor pérdida de 6,6 dB a 100 pies expuestos. Dichos cables incorporan blindaje adicional de interferencia electromagnética (EMI), lo que resulta en una mejor calidad de la señal incluso en entornos de alta EMI.
Un ejemplo de cable coaxial de 50 ohmios de alta calidad es el RG58. Sus diversas capacidades, junto con una fuerte transmisión y recepción de señales, lo hacen invaluable en las tecnologías de comunicación modernas.
La importancia de las conexiones de antena
Las conexiones confiables a las antenas son indispensables para el envío y recepción adecuados de señales en los sistemas de comunicación. Permiten el movimiento de energía electromagnética hacia y desde la unidad transmisora o receptora y la antena impacta la señal cualitativa y cuantitativamente. El cuidado adecuado de la conexión garantiza una baja interferencia y pérdida de señal, garantizando así la precisión de los datos y del sistema. Evitar correcciones deficientes y utilizar conectores de buenos estándares permitirá el éxito en cada configuración de comunicación.
Utilizando cable coaxial de 50 ohmios en radioaficionados
El cable coaxial de 50 ohmios es una parte común e importante utilizada en las radios de radioaficionado. Su versatilidad proporciona una notable combinación de capacidades de manejo de energía y al mismo tiempo ofrece una baja degradación de la señal. Los cables coaxiales sirven como líneas de transmisión que unen un transceptor a una antena, lo que preserva la intensidad de la señal en largas distancias. El valor específico de la impedancia característica de 50 ohmios es óptimo para aplicaciones de radiofrecuencia (RF), ya que transmite potencia de manera eficiente y refleja cantidades mínimas, que de otro modo podrían debilitar el rendimiento del sistema.
Quizás algunas de las características más notables del cable coaxial de 50 ohmios incluyen las tasas de atenuación extremadamente bajas en frecuencias de radioaficionados populares entre HF (3-30 MHz) y conjuntos de bandas VHF y UHF (30-3000 MHz). A modo de ilustración, un cable RG-213 estándar utilizado en configuraciones de radioaficionados tiene una atenuación de aproximadamente 0,65 dB/100 pies a 100 MHz, lo que significa que la mayoría de los entornos tendrán una degradación de señal limitada. Además, los cables LMR-400 también superan a los cables RG tradicionales al tener no sólo una atenuación más baja sino también un blindaje mejorado contra interferencias electromagnéticas (EMI).
La versatilidad y resistencia de los cables coaxiales de 50 ohmios es un beneficio adicional para instalaciones fijas y portátiles de radios de jamón. Las versiones modernas de los cables utilizan mejores materiales como polietileno y espuma dieléctrica, lo que mejora el aislamiento y aumenta la capacidad de manejo de energía para soportar transmisores de alto rendimiento. Las configuraciones de blindaje, que van desde cobre trenzado hasta papel de aluminio, mejoran la protección contra el ruido externo, que es fundamental en entornos densamente poblados o de alta RF.
La selección de cables debe tener en cuenta una longitud, frecuencia de uso y factores ambientales adecuados. Por ejemplo, los cables de baja pérdida como LMR-400 o Heliax son más adecuados para recorridos más largos debido a su capacidad de conservación de la señal. Y la preservación del rendimiento durante condiciones climáticas fluctuantes está garantizada con recubrimientos resistentes a la intemperie o con clasificación UV.
Los usuarios de radioaficionados pueden lograr una eficiencia óptima, baja interferencia y confiabilidad de las comunicaciones de largo alcance mediante el uso de conectores de calidad profesional en cables coaxiales de 50 ohmios de alta calidad.
¿por qué se prefiere el cable coaxial de 50 ohmios en aplicaciones comerciales?

Equilibrio de transmisiones de menor pérdida y alta velocidad
En el sector comercial, los cables coaxiales de 50 ohmios son una vista común debido a su equilibrio entre la pérdida de señal y las tasas de transferencia de datos. Están optimizados para altas frecuencias como telefonía celular, centro de datos y comunicación por radio debido a sus reflejos mínimos y pérdida de energía.
Estos sistemas, como el 5G, requieren cables de precisión y el coaxial de 50 ohmios funciona bastante bien con el manejo de potencia y la pérdida de señal. Para transmisiones de larga distancia, las pérdidas de cable deberían ser manejables, y los cables coaxiales de 50 ohmios proporcionan precisamente eso manteniendo la fidelidad de la señal. Tasas de atenuación tan bajas como 0,1 dB/m a 1 dB/m y que admiten una transmisión de señal estable a altas frecuencias de hasta 10 GHz o más demuestran destreza en estos cables.
Su adopción se ve reforzada aún más por la compatibilidad del coaxial con otros amplificadores, antenas e instrumentos de prueba de RF disponibles en el mercado. Los cables modernos de 50 ohmios también cuentan con escudos avanzados junto con dieléctricos mejorados que los hacen resistentes a las interferencias electromagnéticas y preservan la señal en entornos ruidosos.
Con esa combinación estratégica de capacidad de alta velocidad y rendimiento de bajas pérdidas, los cables coaxiales de 50 ohmios se han convertido en una parte integral de sistemas de comunicación comerciales confiables y de alto rendimiento.
Garantizar la compatibilidad con conectores coaxiales de RF
Un conector de cable coaxial de RF y un cable deben coincidir con cables coaxiales de impedancia común de 50 ohmios utilizados en sistemas de RF. Compruebe que el conector sea del tipo adecuado, por ejemplo SMA, N-Type, BlNC, y que sea apropiado con los requisitos del cable. Compruebe también que las piezas ensambladas mecánicamente estén apretadas para evitar una mayor pérdida de señal debido a una mala conexión. Para evitar estos errores, se recomienda utilizar piezas de empresas conocidas y observar las instrucciones proporcionadas durante la instalación.
Tipos de cables coaxiales comunes de 50 ohmios y sus características

Explorando modelos populares: RG-58 y LMR
Cable coaxial RG-58
Un RG-58 es un cable coaxial de 50 ohmios de resistencia de uso común para su luz peso y flexibilidad. Generalmente se aplica en comunicaciones por radio y redes de pequeña escala para transmisión de señales de baja potencia. Este cable es bueno para señalización de corta distancia y para cubrir frecuencias de hasta 1 GHz, pero debido a una mayor atenuación de la señal en distancias más largas, es más adecuado para instalaciones de corto alcance.
Cable coaxial LMR
Estos cables se han categorizado como opciones de alto rendimiento de 50 ohmios diseñadas para preservar señales. Algunos ejemplos serían el LMR-400, que encaja en esta categoría. Estos cables tienen características de baja pérdida de señal junto con una construcción duradera, lo que los hace ideales para infraestructura inalámbrica, GPS, sistemas avanzados de banda ancha y muchos más. Estos cables son absolutamente perfectos para exteriores y largas distancias debido a su resistencia a factores ambientales.
Foco en opciones de cables de baja pérdida
Tener cables robustos y de bajas pérdidas es importante para preservar la integridad de una señal en largas distancias y situaciones desafiantes. A continuación se muestran algunas de las opciones posibles:
- LMR-400: Un cable muy conocido y ampliamente utilizado para la comunicación inalámbrica de señales. Además, se utilizan aplicaciones inalámbricas debido a su naturaleza resistente a la intemperie y sus características de baja pérdida de señal.
- RG-6: Bastante común en sistemas de satélite y televisión. Además, es eficaz en la pérdida de señal y bastante compatible con configuraciones domésticas.
- RG-11: Cables más gruesos para permitir una baja pérdida de señal. Más útil para recorridos con cables largos, rangos de frecuencia de señal altos o fases de mayor distancia.
Asegúrese de tener en cuenta los factores ambientales, el alcance de la distancia y la frecuencia de funcionamiento de una región para garantizar el mejor rendimiento en lo que respecta a la pérdida de señal.
Aplicaciones para sistemas de conectores UHF
Los conectores UHF se emplean en varias industrias debido a su utilidad y rendimiento constante en conexiones de radiofrecuencia (RF), que se tratan en diversas aplicaciones. A continuación se detallan algunas de las áreas de aplicación más comunes para estos sistemas:
Comunicación por radioaficionados:
- Los conectores UHF se emplean ampliamente en radioaficionados para interconectar transceptores con antenas y amplificadores. Estos conectores garantizan conexiones RF confiables para las bandas de frecuencia VHF y UHF (hasta 300 MHz).
Radiodifusión comercial:
- Una buena proporción de emisoras comerciales utilizan conectores UHF para aparatos que trabajan en bandas de frecuencia más bajas. Están optimizados para un montaje rápido y proporcionan funciones de conexión robustas que mejoran su rendimiento para antenas y equipos de transmisión.
Sistemas militares y de defensa:
- Los equipos duraderos de transmisión utilizan conectores UHF para dispositivos de comunicación militares debido a su rendimiento confiable. La dura construcción de estos conectores los protege contra daños debidos a condiciones ambientales extremas.
Radio CB (Banda Ciudadana):
- Para comunicaciones casuales en un sistema de radio CB, los conectores UHF se utilizan ampliamente ya que facilitan la transferencia de señales de RF entre los transceptores y las antenas móviles con gran efectividad.
Equipos de prueba y medición:
- Los conectores UHF encuentran una amplia gama de aplicaciones en la preparación de instrumentos de medición de laboratorio donde conectar el equipo de prueba requiere una coincidencia precisa de impedancia para mediciones confiables.
Artículos e instalaciones de antenas:
- Los conectores UHF son los conectores RF elegidos para conjuntos de antenas que son rentables y necesitan un rendimiento confiable porque la frecuencia de la señal cumple con la banda UHF.
Sistemas RFID:
- Algunos lectores y otros periféricos utilizan conectores UHF como parte del diseño para sus operaciones en campos de baja frecuencia.
Sistemas de comunicación automotriz:
- Se pueden emplear conectores UHF para las antenas externas de los vehículos utilizando sistemas de comunicación RF para la gestión de flotas o intercomunicadores.
En el caso de los conectores UHF aplicados a estos sistemas, también se debe prestar atención al rango de frecuencia operativa, los niveles de potencia y la robustez a las condiciones ambientales de los conectores, considerando el rendimiento general del sistema.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Qué es un cable de 50 ohmios y cuáles son sus usos comunes?
R: Un cable de 50 ohmios se refiere a un cable coaxial con una impedancia característica de 50 ohmios y se utiliza en radio terrestre móvil, sistemas de banda ancha y microondas, amplificadores de señal y radios VHF.
P: ¿En qué se diferencia un cable coaxial de 50 ohmios de otros cables de ohmios como los cables de 75 ohmios?
R: El cable coaxial de 50 ohmios se utiliza para transmisiones de RF, mientras que los cables de 75 ohmios se utilizan para señales de televisión y video debido a sus características de menor pérdida en distancias más largas.
P: ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un cable de baja pérdida en aplicaciones coaxiales?
R: Como sugiere el nombre, el cable de baja pérdida ha reducido la pérdida de señal en más distancias, lo que permite una transmisión de señal eléctrica más eficiente. Esto es vital para mantener la intensidad de la señal, especialmente en instalaciones comerciales y sistemas de banda ancha.
P: ¿Cómo funcionan los cables de puente en un sistema coaxial?
R: Los cables de puente son simplemente cables coaxiales cortos que sirven para interconectar varias partes de un sistema, por ejemplo, el amplificador de señal y el módem. Ofrecen versatilidad de conexión en una configuración del sistema manteniendo al mismo tiempo la integridad adecuada de la señal.
P: ¿Qué papel juega el conductor central en un cable coaxial de 50 ohmios?
R: Los cables que tienen una configuración coaxial tienen un conductor central, que es su parte más importante. El conductor central siempre logrará la recepción y transmisión de señales. Los materiales y técnicas de fabricación utilizados en la construcción del conductor central deben permitir el paso de señales con una pérdida mínima.
P: ¿Por qué se utilizan cables coaxiales de hombre a hombre en determinadas aplicaciones?
R: Los cables coaxiales macho a macho se aplican cuando es necesario unir dos conectores hembra. Este tipo de cables permiten el paso de señales eléctricas uniendo los instrumentos como es el caso de las radios Ethernet y VHF.
P: ¿Cuáles son las características del cable RG58?
R: RG58 es un tipo de cable coaxial que tiene una impedancia de 50 ohmios, que se utiliza principalmente en aplicaciones de RF y de refuerzo de señal. Su construcción incluye un escudo metálico y materiales aislantes que provocan niveles inaceptables de degradación de la señal, por lo que son adecuados para instalaciones comerciales y algunas domésticas.
P: ¿Qué impacto tienen el aislamiento y el blindaje en el rendimiento de un cable ohmio?
R: En un cable ohmio, el aislamiento y el blindaje sirven para evitar interferencias externas y el drenaje de señales, protegiendo así la transmisión de señales eléctricas. Esto es fundamental para la eficiencia operativa de sistemas como los sistemas de microondas y las radios móviles terrestres.
P: ¿Qué factores específicos deben tenerse en cuenta con respecto al uso de cables coaxiales en la instalación de un amplificador de señal?
R: Con respecto a las instalaciones de refuerzo de señal, es necesario utilizar cables coaxiales de baja pérdida para garantizar una degradación mínima de la señal, una interfaz adecuada con puentes compatibles, así como protectores adecuados en el cable para eliminar la posibilidad de que interferencias externas degraden la señal potenciada.
Fuentes de referencia
1. Informe final sobre la comparación complementaria de APMP P1-APMP.EM.RF-S3: Comparación de APMP de desajustes coaxiales de 50 ohmios
- Autores: Kamlesh Patel et al.
- Anul de publicare: Leer más » 2012
- Resumen: Este artículo describe la comparación de mediciones de coeficientes de reflexión complejos de seis laboratorios nacionales de metrología en un sistema coaxial con frecuencias de 50 MHz, 2 GHz, 10 GHz y 18 GHz. Los laboratorios participantes proporcionaron retroalimentación satisfactoria en términos de acuerdos de valor y las brechas de equidistancia para todos los valores reportados fueron menores que las incertidumbres asociadas con los valores de laboratorio con un nivel de confianza de 95%(Patel et al., 2012, págs. 01013 -01013).
2. Comparación internacional GT-RF 75A4: coeficiente de reflexión en línea coaxial de 14 mm/50 ohmios a 0,5 GHz, 3 GHz y 7 GHz
- Autor: U. Stumper
- Anul de publicare: 1994
- Resumen: Este artículo resume una comparación internacional de mediciones del coeficiente de reflexión complejo en una línea coaxial de 14 mm/50 ohmios en las frecuencias designadas. Del estudio se desprende que los estándares tuvieron derivas muy bajas para el coeficiente de reflexión durante nueve años y al mismo tiempo hubo una alta consistencia entre los valores medios dados por los diferentes participantes(Stumper, 1994, pp. 288 și 289).
3. Una nueva transición de microcinta de banda ancha de 50 OHM coaxial a 1 OHM para dispositivos superconductores de película delgada con baja impedancia de entrada
- Autores: M Daginnus et al.
- Anul de publicare: 1991
- Resumen: Los autores describen la implementación de una nueva transición, que consiste en una línea coaxial de 50 ohmios que pasa a una línea de microcinta de 1 ohmios utilizando un transformador de cuarto de onda de microcinta de tres pasos. La transición resultó en bajas pérdidas en la transmisión para frecuencias dadas(Daginnus et al., 1991, págs. 693-698).























