| Stroom | Frequentiebereik (GHz) | Afmeting (mm) | Verzwakkingswaarde (dB) | Substraatmateriaal | Configuratie | Gegevensblad (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 | FIGUUR 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 | BeO | FIGUUR 2 | |
| 30W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGUUR 1 | |
| 60W | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | FIGUUR 2 | |
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | FIGUUR 3 | |||
| DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGUUR 1 | ||
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | FIGUUR 1 | |||
| 100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | FIGUUR 1 | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20, 30 | AlN | FIGUUR 4 | |||
| DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG.1 | ||
| 150W | DC-3.0 | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 03、04(AlN) 12、30 (BeO) | AlN BeO | FIG2 |
|
| 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | BeO | FIG.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 | BeO | FIG.1 | ||
| 250W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 20, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-250AM1010-1.5 |
| 300W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03、30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Het basisprincipe van een Leaded Attenuator 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. Leaded Attenuators kunnen een breed scala aan dempingswaarden instellen, meestal tussen enkele decibels en tientallen decibels, om te voldoen aan de signaaldempingsbehoeften in verschillende scenario's.
Loodverzwakkers hebben een breed scala aan toepassingen in draadloze communicatiesystemen. In de mobiele communicatie worden ze 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 loodverzwakkers 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 loodverzwakkers veelvuldig gebruikt in test- en meettoepassingen, zoals voor het kalibreren van instrumenten of het aanpassen van signaalniveaus.
Het is belangrijk om te weten dat bij het gebruik van geleidende verzwakkers de keuze afhangt van het specifieke toepassingsscenario. Daarbij moet rekening worden gehouden met het werkfrequentiebereik, het maximale stroomverbruik en de lineariteitsparameters om een normale werking en stabiliteit op lange termijn te garanderen.
Na jaren van onderzoek, ontwikkeling en productie van weerstanden en dempingspads beschikt ons bedrijf RFTYT over een hoge ontwerp- en productiecapaciteit.
U bent van harte welkom om te kiezen of aan te passen.