| Мощност | Честотен диапазон GHz | Размер (мм) | Затихване Стойност (dB) | Материал на основата | Конфигурация | Информационен лист (PDF) | |||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | L | W | Φ | ||||||
| 5W | DC-3.0 | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | Фиг. 1 | RFTXXA-05AM1304-3 |
| 11.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | Фиг. 1 | RFTXXA-05AM1104-3 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | Фиг. 3 | RFTXXA-05AM0904-3 | ||
| 10W | DC-4.0 | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 3.1 | 0.5, 01-04, 07 10, 11 | БеО | ФИГ.4 | RFTXX-10AM7750B-4 |
| 30W | DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-30AM2006-6 |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10, 15, 20 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-30AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20 25, 30 | БеО | Фиг. 3 | RFTXX-30AM1306-6 | ||
| 60W | DC-3.0 | 16.6 | 6.35 | 12.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 2.5 | 01-10, 16, 20 | БеО | Фиг. 2 | RFTXX-60AM1663B-3 |
| 13.0 | 6.35 | 10.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10, 16, 20 | БеО | ФИГ.4 | RFTXX-60AM1363B-3 | ||
| 13.0 | 6.35 | 10.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10, 16, 20 | БеО | ФИГ.5 | RFTXX-60AM1363C-3 | ||
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-60AM2006-6 | |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-60AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | БеО | Фиг. 3 | RFTXX-60AM1306-6 | ||
| 16.6 | 6.35 | 12.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 20 | AlN | Фиг. 1 | RFT20N-60AM1663-6 | ||
| 100W | DC-3.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 13, 20, 30 | AlN | Фиг. 1 | RFTXXN-100AJ2006-3 |
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-100AM2006-6 | |
| 150W | DC-3.0 | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 3.0 | 4.3 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 03, 04 (AlN) / 12,30 (BeO) | AlN/BeO | Фиг. 2 | RFTXXN-150AM2595B-3 RFTXX-150AM2595B-3 |
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 25, 26, 27, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-150AM2510-3 | ||
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 25, 26, 27, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-150AM2310-3 | ||
| DC-6.0 | 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 01-10, 15, 17 19, 20, 21, 23, 24 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-150AM2510-6 | |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-10, 15, 17 19, 20, 21, 23, 24 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-150AM2310-6 | ||
| 250W | DC-1.5 | 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 01-03, 20, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-250AM2510-1.5 |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-03, 20, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-250AM2310-1.5 | ||
| 300W | DC-1.5 | 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 01-03, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
Основният принцип на фланцовия атенюатор е да консумира част от енергията на входния сигнал, което води до генериране на сигнал с по-нисък интензитет на изходния порт. Това може да постигне точен контрол и адаптиране на сигналите във веригата, за да отговарят на специфични изисквания. Фланцовите атенюатори могат да регулират широк диапазон от стойности на затихване, обикновено между няколко децибела и десетки децибели, за да отговорят на нуждите от затихване на сигнала в различни сценарии.
Фланцовите атенюатори имат широк спектър от приложения в безжичните комуникационни системи. Например, в областта на мобилните комуникации, фланцовите атенюатори се използват за регулиране на предавателната мощност или чувствителността на приемане, за да се осигури адаптивност на сигнала на различни разстояния и условия на околната среда. В проектирането на радиочестотни схеми, фланцовите атенюатори могат да се използват за балансиране на силата на входните и изходните сигнали, като се избягват смущения от високи или ниски нива на сигнала. Освен това, фланцовите атенюатори се използват широко в областите на тестване и измерване, като например калибриране на инструменти или регулиране на нивата на сигнала.
Трябва да се отбележи, че при използване на фланцови атенюатори е необходимо те да се избират въз основа на специфични сценарии на приложение и да се обърне внимание на техния работен честотен диапазон, максималната консумация на мощност и параметрите на линейност, за да се осигури нормалната им работа и дългосрочна стабилност.