| Мощност | Честотен диапазон (GHz) | Размер (мм) | Стойност на затихване (dB) | Материал на основата | Конфигурация | Информационен лист (PDF) | |||||
| A | B | H | G | L | W | ||||||
| 5W | 3 GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | Фиг. 1 | RFTXXA-05AM0404-3 |
| 10W | DC-4.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5, 01-04, 07, 10, 11 | БеО | Фиг. 2 | |
| 30W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | |
| 60W | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | БеО | Фиг. 2 | |
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | БеО | Фиг. 3 | |||
| DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | ||
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | Фиг. 1 | |||
| 100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | Фиг. 1 | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20, 30 | AlN | Фиг. 4 | |||
| DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | БеО | Фиг. 1 | ||
| 150W | DC-3.0 | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 03, 04 (AlN) 12,30 (BeO) | AlN БеО | Фиг. 2 |
|
| 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | БеО | Фиг. 1 | |||
| DC-6.0 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | БеО | Фиг. 1 | ||
| 250W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 20, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-250AM1010-1.5 |
| 300W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 30 | БеО | Фиг. 1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Основният принцип на атенюатора с извод 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. Атенюаторите с извод 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.
Атенюаторите с изводни връзки имат широк спектър от приложения в безжичните комуникационни системи. Например, в областта на мобилните комуникации, атенюаторите с изводни връзки 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, атенюаторите с изводни връзки 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, атенюаторите с изводни връзки 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 атенюатори с извод 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.
След години на научноизследователска и развойна дейност и производство на резистори и атенюационни подложки, нашата компания RFTYT има висок капацитет за проектиране и производство.
Каним ви да изберете или персонализирате.