| Stroom | Frequentiebereik GHz | Afmeting (mm) | Verzwakking Waarde (dB) | Substraatmateriaal | Configuratie | Gegevensblad (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 | FIG.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 | FIG.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 | FIG3 | 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 | BeO | FIG4 | 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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG3 | 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 | BeO | FIG2 | 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 | BeO | FIG4 | 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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG3 | 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 | FIG.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 | FIG.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 | BeO | FIG.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 | FIG2 | 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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
Het basisprincipe van een flensverzwakker is het verbruiken van een deel van de energie van het ingangssignaal, waardoor een signaal met een lagere intensiteit aan de uitgang wordt gegenereerd. Dit maakt nauwkeurige regeling en aanpassing van signalen in het circuit mogelijk om aan specifieke eisen te voldoen. Flensverzwakkers kunnen een breed scala aan verzwakkingswaarden instellen, meestal tussen enkele decibels en tientallen decibels, om te voldoen aan de signaalverzwakkingsbehoeften in verschillende scenario's.
Flensverzwakkers hebben een breed scala aan toepassingen in draadloze communicatiesystemen. In de mobiele communicatie worden flensverzwakkers bijvoorbeeld gebruikt om het zendvermogen of de ontvangstgevoeligheid aan te passen, zodat het signaal zich aanpast aan verschillende afstanden en omgevingsomstandigheden. Bij het ontwerpen van RF-circuits kunnen flensverzwakkers worden gebruikt om de sterkte van in- en uitgangssignalen in balans te brengen en interferentie door te hoge of te lage signalen te voorkomen. Daarnaast worden flensverzwakkers veelvuldig gebruikt in test- en meettoepassingen, zoals voor het kalibreren van instrumenten of het aanpassen van signaalniveaus.
Het is belangrijk op te merken dat bij het gebruik van flensdempers de keuze ervan afhangt van de specifieke toepassing en dat er aandacht moet worden besteed aan het werkfrequentiebereik, het maximale stroomverbruik en de lineariteitsparameters om een normale werking en stabiliteit op lange termijn te garanderen.