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Especificaciones del cable LMR-200 en comparación con LMR-100
Ricardo Carrasco
Cable Coaxial. Tipos
6 minutos de lectura
Tabla de Contenidos
Cable Coaxial LMR-200 vs LMR-100: Pérdida de Señal, Atenuación y Aplicaciones para WiFi, IoT, LTE y RF
Cable Coaxial LMR-200 Low Loss para Antenas RF
El cable coaxial LMR-200 Low Loss es un cable de radiofrecuencia de 50 ohmios diseñado para aplicaciones donde se requiere una menor pérdida de señal que la ofrecida por cables coaxiales estándar como RG58. Gracias a su mayor diámetro y construcción optimizada para RF, el LMR-200 proporciona una atenuación más baja y un mejor rendimiento en sistemas inalámbricos.
El LMR-200 es una excelente opción para aplicaciones de WiFi, IoT, LTE, 5G, GPS, SCADA, radiofrecuencia industrial y sistemas de comunicación inalámbrica donde la conservación de la señal es importante.
Características principales
- Impedancia de 50 ohmios.
- Cable de baja pérdida (Low Loss).
- Doble blindaje para una excelente protección contra interferencias electromagnéticas (EMI/RFI).
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.
- Alta flexibilidad para instalaciones en espacios reducidos.
- Excelente rendimiento desde bajas frecuencias hasta 18 GHz.
- Compatible con una amplia variedad de conectores RF.
Aplicaciones del Cable LMR-200
El cable coaxial LMR-200 es adecuado para:
- Redes WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
- Sistemas IoT (Internet de las Cosas)
- LoRa y LoRaWAN
- LTE y 5G
- Redes celulares
- GPS y GNSS
- Sistemas SCADA
- Telemetría industrial
- Sistemas M2M (Machine-to-Machine)
- Equipos de radioaficionados
- Antenas de radiofrecuencia de 50 ohmios
- Sistemas inalámbricos de monitoreo remoto
Rango de temperatura
-40 °C a +85 °C
Construcción del Cable Coaxial LMR-200
Componente | Material | Diámetro |
Conductor Central | Cobre sólido | 1.12 mm |
Dieléctrico | Polietileno espumado (Foamed PE) | 2.95 mm |
Blindaje | Lámina de aluminio y trenza de cobre estañado | 3.66 mm |
Cubierta Exterior | PVC resistente a intemperie | 4.95 mm |

¿Qué es la Atenuación?
La atenuación es la pérdida de potencia de la señal RF a medida que viaja por el cable coaxial. Cuanto menor sea la atenuación, más señal llegará desde el radio hasta la antena o desde la antena hasta el receptor.
En aplicaciones inalámbricas, reducir la pérdida de señal puede mejorar significativamente el rendimiento general del sistema, especialmente cuando se utilizan antenas de alta ganancia.
Pérdida de señal típica a 2.4 GHz
- LMR-200: aproximadamente 0.30 dB por pie (0.98 dB por metro)

Comparación entre LMR-200 y LMR-100
Tanto LMR-100 como LMR-200 son cables coaxiales de baja pérdida y doble blindaje utilizados ampliamente en aplicaciones RF. La principal diferencia es que el LMR-200 tiene un diámetro mayor, lo que le permite reducir la pérdida de señal en recorridos más largos.
Característica | LMR-100 | LMR-200 |
Impedancia | 50 Ω | 50 Ω |
Blindaje | Doble | Doble |
Diámetro Exterior | Aproximadamente 2.8 mm | 4.95 mm |
Flexibilidad | Muy alta | Alta |
Pérdida típica a 2.4 GHz | 0.39 dB por pie | 0.30 dB por pie |
Uso recomendado | Cables cortos | Cables medianos y largos |
Longitud recomendada | 1 a 6 pies | 6 pies o más |
Pérdida de Señal: LMR-100 vs LMR-200
Longitud del Cable | LMR-100 | LMR-200 | Diferencia |
5 pies | 1.95 dB | 1.50 dB | 0.45 dB |
6 pies | 2.34 dB | 1.80 dB | 0.54 dB |
10 pies | 3.90 dB | 3.00 dB | 0.90 dB |
Aunque una diferencia de medio decibelio puede parecer pequeña, en sistemas inalámbricos puede representar una mejora significativa en la potencia efectiva disponible para la transmisión y recepción.
Ejemplo práctico
- Ganancia neta de antena de 3.0 dB después de la pérdida del cable = aproximadamente 2 veces la potencia efectiva.
- Ganancia neta de antena de 3.5 dB después de la pérdida del cable = aproximadamente 2.6 veces la potencia efectiva.
En este ejemplo, una mejora de solamente 0.5 dB puede representar un incremento cercano al 25% en la potencia efectiva del sistema.
¿Cuándo Elegir LMR-100?
Elija LMR-100 cuando:
- El cable sea corto (hasta aproximadamente 6 pies).
- Se requiera máxima flexibilidad.
- Exista espacio limitado para la instalación.
- Se utilicen dispositivos compactos con conectores pequeños.
¿Cuándo Elegir LMR-200?
Elija LMR-200 cuando:
- El cable supere los 6 pies de longitud.
- Se desee minimizar la pérdida de señal.
- Se utilicen antenas de alta ganancia.
- Se trabaje con LTE, 5G, WiFi, LoRa o sistemas IoT de largo alcance.
- Se requiera el mejor rendimiento RF posible dentro de un cable flexible.
Comparación entre LMR-200 y RG58
El LMR-200 ofrece un rendimiento superior al RG58 tradicional en la mayoría de las aplicaciones inalámbricas modernas.
Característica | RG58 | LMR-200 |
Impedancia | 50 Ω | 50 Ω |
Blindaje | Generalmente simple | Doble |
Atenuación | Mayor | Menor |
Rendimiento RF | Bueno | Superior |
Aplicaciones WiFi e IoT | Adecuado | Recomendado |
Aplicaciones LTE y 5G | Limitado | Recomendado |
Conectores Compatibles con LMR-200
El cable LMR-200 puede ensamblarse con una amplia variedad de conectores RF, incluyendo:
- SMA Macho
- SMA Hembra
- RP-SMA Macho
- RP-SMA Hembra
- Tipo N Macho
- Tipo N Hembra
- TNC
- RP-TNC
- BNC
- UHF (PL-259 / SO-239)
- Mini-UHF
- FME
- MCX y MMCX mediante adaptadores adecuados
Soluciones de Cable Coaxial de Data Alliance
Data Alliance fabrica ensamblajes personalizados de cable coaxial para aplicaciones WiFi, IoT, LTE, 5G, GPS y radiofrecuencia industrial utilizando cables de alta calidad, incluyendo:
- LMR-100
- CLF-100
- LMR-200
- CLF-200
- LMR-240
- LMR-400
Disponibles con configuraciones personalizadas de conectores SMA, RP-SMA, Tipo N, TNC, BNC, UHF y otros conectores RF especializados para satisfacer los requisitos específicos de cada proyecto.
Conclusión
Para instalaciones cortas donde la flexibilidad es prioritaria, el LMR-100 ofrece un excelente rendimiento y facilidad de instalación. Para recorridos más largos o aplicaciones donde cada decibelio cuenta, el LMR-200 proporciona una reducción significativa de la pérdida de señal y un mejor rendimiento general para WiFi, LTE, 5G, IoT, LoRa y otras aplicaciones RF.
La selección del cable adecuado permite maximizar la eficiencia de la antena, mejorar el alcance de comunicación y optimizar el rendimiento global del sistema inalámbrico.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el cable LMR-200 y el LMR-100?
La principal diferencia es la atenuación o pérdida de señal. El cable LMR-200 tiene un diámetro mayor y ofrece una menor pérdida de señal que el LMR-100, especialmente en recorridos superiores a 6 pies (1.8 metros). Ambos son cables coaxiales de 50 ohmios con doble blindaje, pero el LMR-200 es más adecuado para aplicaciones donde se busca el máximo rendimiento RF.
¿Cuándo debo elegir un cable LMR-200 en lugar de un LMR-100?
Se recomienda utilizar LMR-200 cuando la longitud del cable supera los 6 pies, cuando se utilizan antenas de alta ganancia o cuando es importante minimizar la pérdida de señal en aplicaciones WiFi, LTE, 5G, IoT, LoRa y otras comunicaciones inalámbricas.
¿Qué es la atenuación en un cable coaxial?
La atenuación es la reducción de la potencia de la señal RF a medida que esta viaja por el cable. Una menor atenuación significa que más señal llega a la antena o al receptor, mejorando el rendimiento general del sistema inalámbrico.
¿Es el cable LMR-200 compatible con aplicaciones WiFi, LTE y 5G?
Sí. El cable LMR-200 está diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia de hasta 18 GHz y es ampliamente utilizado en sistemas WiFi, LTE, 5G, IoT, GPS, LoRaWAN, SCADA, telemetría industrial y redes inalámbricas de datos.
¿Qué conectores pueden utilizarse con el cable LMR-200?
El cable LMR-200 puede ensamblarse con numerosos conectores RF, incluyendo SMA, RP-SMA, Tipo N, TNC, RP-TNC, BNC, UHF (PL-259), Mini-UHF y FME, entre otros, dependiendo de los requisitos de la aplicación.
¿El cable LMR-200 ofrece ventajas sobre el cable RG58?
Sí. El LMR-200 proporciona una menor pérdida de señal, mejor blindaje y un mejor rendimiento general para aplicaciones modernas de WiFi, IoT, LTE y 5G. Por estas razones, suele ser la opción preferida cuando se busca maximizar la eficiencia de una antena y minimizar las pérdidas de RF.
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