Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Low-Noise Block Downconverter (LNB)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Low-Noise Block Downconverter (LNB) im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Eingangsfrequenzbereich bis Ausgangsfrequenzbereich eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Low-Noise Block Downconverter (LNB) wird durch die Baugruppe aus Feedhorn und Hohlleiter beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Gerät, das Satellitensignale empfängt und auf eine niedrigere Frequenz umsetzt, um sie über Koaxialkabel zu übertragen.

Technische Definition

Ein Low-Noise Block Downconverter (LNB) ist eine kritische Komponente in Satellitenkommunikationssystemen, die typischerweise an Satellitenschüsseln montiert wird. Er empfängt schwache Mikrowellensignale von Satelliten, verstärkt sie mit minimalem zusätzlichem Rauschen und wandelt sie in niedrigere Frequenzen (typischerweise L-Band) um, um sie über Koaxialkabel an Satellitenempfänger in Gebäuden zu übertragen. Der LNB ist Teil der Außeneinheit eines Satellitenempfangssystems und für den kontinuierlichen Außenbetrieb ausgelegt, mit Schutzart IP54 bis IP67 gemäß IEC 60529. Er arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis 60 °C und kann von -40 °C bis 80 °C gelagert werden. Das Gerät wird über das Koaxialkabel mit einer Gleichspannung von 11–20 V versorgt und verbraucht 150–250 mA. Es verfügt über einen Eingangsfrequenzbereich, der Ku-Band (10,7–12,75 GHz) und C-Band (3,4–4,2 GHz) Downlinks abdeckt, und gibt Zwischenfrequenzen im Bereich von 950–2150 MHz aus. Wichtige Leistungsparameter sind eine Rauschzahl von 0,1–0,5 dB, eine Konversionsverstärkung von 50–60 dB und ein Eingangs-/Ausgangs-VSWR von ≤2,5:1 bzw. ≤2,0:1. Die Oszillatorfrequenz ist wählbar bei 9,75 oder 10,6 GHz. Der LNB verwendet einen F-Steckverbinder für den Ausgang. Typische Materialien umfassen ein Aluminiumgehäuse, eine Leiterplatte, Halbleiterkomponenten wie GaAs-FETs/HEMTs, dielektrische Materialien und Kupferleiter. Das Gewicht liegt zwischen 100–300 g. Bitte verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der LNB empfängt hochfrequente Satellitensignale (z. B. Ku-Band: 10,7–12,75 GHz, C-Band: 3,4–4,2 GHz) über den Feedhorn. Er verstärkt diese schwachen Signale mit einem rauscharmen Verstärker (LNA), um die Signalverschlechterung zu minimieren. Dann erzeugt ein lokaler Oszillator (LO) eine feste Frequenz, die mit dem Eingangssignal in einem Mischer gemischt wird, wodurch Zwischenfrequenzen (ZF) im Bereich von 950–2150 MHz entstehen. Diese niederfrequenteren Signale werden dann über Koaxialkabel an den Innenempfänger übertragen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Eingangsfrequenzbereich10.7–12.75 GHzCovers Ku-band satellite downlink.
Ausgangsfrequenzbereich950–2150 MHzStandard IF for satellite receivers.
Rauschzahl0.1–0.5 dBLower is better for weak signals.
Umwandlungsverstärkung50–60 dBEnsures sufficient signal level.
Oszillatorfrequenz9.75 or 10.6 GHzSelectable for different bands.
Eingangs VSWR≤2.5:1Max reflection at input.
Ausgangs VSWR≤2.0:1Max reflection at output.
Versorgungsspannung11–20 V DCPowered via coaxial cable.
Stromaufnahme150–250 mATypical for LNB operation.
Betriebstemperatur-40–60 °COutdoor installation range.
Lagertemperatur-40–80 °CNon-operating survival range.
SchutzartIP54–IP67Weatherproof for outdoor use.IEC 60529
AnschlusstypF-typeStandard for satellite IF.
Gewicht100–300 gLightweight for mounting.

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Aluminiumgehäuse Leiterplatte (PCB) Halbleiterbauelemente (GaAs-FETs/HEMTs) Dielektrische Materialien Kupferleiter

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Feedhorn
    Sammelt und fokussiert Satellitensignale in den Hohlleiter
    Material: Aluminium oder Kunststoff
  • Hohlleiter
    Überträgt Mikrowellensignale vom Feedhorn zur Leiterplatte
    Material: Aluminium
  • Rauscharmverstärker (LNA)
    Verstärkt schwache Satellitensignale mit minimalem zusätzlichem Rauschen
    Material: Galliumarsenid (GaAs)-Halbleiter
  • Lokaler Oszillator (LO)
    Erzeugt eine stabile Frequenz für die Abwärtsmischung
    Material: Quarzkristall, Halbleiterbauelemente
  • Mischer
    Kombiniert eingehendes Signal mit LO-Frequenz zur Erzeugung der ZF
    Material: Halbleiterdioden oder Transistoren
  • ZF-Verstärker
    Verstärkt das heruntergemischte Zwischenfrequenzsignal
    Material: Halbleiterbauteile auf Leiterplatte

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Koaxialkabel-Feuchtigkeitseintritt von mehr als 0,5 ml/h Wasserdampf Korrosion der Mikrostreifenleitung, die die Einfügungsdämpfung auf >3 dB erhöht Hermetische Abdichtung mit Kovar-Durchführungen, die eine Leckrate von <10⁻⁶ mbar·l/s aufrechterhalten
GaAs-FET-Gate-Source-Spannung, die -0,7 V Sperrspannung überschreitet Schottky-Barriere-Degradation, die die Rauschzahl über 1,5 dB erhöht Gegenparallel geschaltete Diodenbegrenzung am HF-Eingangsanschluss mit 100 ps Ansprechzeit

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
10,7-12,75 GHz Eingang, 950-2150 MHz Ausgang
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Lokaloszillator-Frequenzdrift, die ±2,5 MHz von der Nennfrequenz 9,75/10,6 GHz überschreitet
Mismatch des thermischen Ausdehnungskoeffizienten des dielektrischen Resonators (Al₂O₃ vs. PCB-Substrat), der zu Frequenzziehen außerhalb des PLL-Einfangbereichs führt
Fertigungskontext
Low-Noise Block Downconverter (LNB) wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

LNB LNBF low noise block downconverter

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Nur atmosphärischer Druck (abgedichtete Einheit, nicht druckbewertet)
Weitere Spezifikationen:Eingangsfrequenzbereich: 10,7-12,75 GHz, Ausgangsfrequenz: 950-2150 MHz, Lokaloszillatorfrequenz: 9,75/10,6 GHz, Rauschzahl: 0,3-0,7 dB typisch
Betriebstemperatur:-40°C bis +70°C (Betrieb), -55°C bis +85°C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Satelliten-HF-Signale (Ku-Band, C-Band)Koaxialkabelübertragung (75-Ω-Impedanz)Außenwitterungsexposition (mit geeignetem Gehäuse)
Nicht geeignet: Hochvibrationsindustrielle Umgebungen ohne Vibrationsdämpfung
Auslegungsdaten
  • Satellitenfrequenzband (Ku-/C-/Ka-Band)
  • Erforderliche LO-Frequenz und Polarisation (einfach/dual/universal)
  • Antennengröße und erforderlicher Gewinn/Rauschzahl

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Dielektrischer Durchschlag im HF-Verstärker
Ursache: Feuchtigkeitseintritt aufgrund von beeinträchtigten Wetterdichtungen oder Kondensation durch thermische Zyklen, was zu Kurzschlüssen und Signalverlust führt.
Frequenzdrift des Lokaloszillators
Ursache: Thermische Belastung der Oszillatorkomponenten durch längere Exposition gegenüber Temperatur extremen, was zu Alterung der Komponenten und Frequenzinstabilität führt.
Wartungsindikatoren
  • Intermittierender oder vollständiger Signalverlust trotz freier Sichtverbindung und korrekter Ausrichtung
  • Sichtbare Korrosion, Risse oder Wassertropfen im LNB-Gehäuse oder am Feedhorn
Technische Hinweise
  • Hochwertiges dielektrisches Fett auf alle Koaxialverbindungen auftragen und sicherstellen, dass witterungsbeständige Schutzkappen intakt sind, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
  • Einen passiven thermischen Schutz oder Sonnenschutz installieren, um direkte Sonneneinstrahlung zu reduzieren und thermische Zyklusbelastung der elektronischen Komponenten zu minimieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
CE-Kennzeichnung (EMV-Richtlinie 2014/30/EU)ASTM E595-15 (Standardtestverfahren für Gesamtmassenverlust und gesammelte flüchtige kondensierbare Materialien aus Ausgasung in Vakuumumgebung)
Fertigungsgenauigkeit
  • Lokaloszillator-Frequenzstabilität: +/- 500 kHz
  • Verstärkungsflachheit: +/- 0,5 dB über den Betriebsbereich
Qualitätsprüfung
  • Phasenrauschmessung
  • Rückflussdämpfungs-/Stehwellenverhältnis-Test

Hersteller von Low-Noise Block Downconverter (LNB)

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Eingangsfrequenzbereich eines LNB?

Der Eingangsfrequenzbereich umfasst Ku-Band (10,7–12,75 GHz) und C-Band (3,4–4,2 GHz) Downlink-Frequenzen, wie im Verzeichnis angegeben. Bestätigen Sie den genauen Bereich für Ihr Modell.

Wie wird der LNB mit Strom versorgt?

Der LNB wird über das Koaxialkabel mit einer Gleichspannung von 11–20 V versorgt und verbraucht 150–250 mA. Diese Spannung wird typischerweise vom Empfänger bereitgestellt.

Was ist die Rauschzahl und warum ist sie wichtig?

Die Rauschzahl beträgt 0,1–0,5 dB. Eine niedrigere Rauschzahl bedeutet weniger Signalverschlechterung, was für schwache Satellitensignale entscheidend ist. Verifizieren Sie den Wert für Ihren spezifischen LNB.

Welchen Steckverbindertyp verwendet der LNB?

Der Ausgangssteckverbinder ist F-Typ, was für Satelliten-ZF-Signale Standard ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kabel und Empfänger kompatibel sind.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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