Stroom | Freq. Bereik (GHZ) | Dimensie (mm) | Verzwakkingswaarde (DB) | Substraatmateriaal | Configuratie | Gegevensblad (PDF) | |||||
A | B | H | G | L | W | ||||||
5W | 3GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 01-10、15、17、20、25、30 | Al2O3 | Fig 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 | Fig 2 | |
30W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10、15、20、25、30 | Beo | Fig 1 | |
60W | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10、16、20 | Beo | Fig 2 | |
6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10、16、20 | Beo | Fig 3 | |||
DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10、15、20、25、30 | Beo | Fig 1 | ||
6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | Aln | Fig 1 | |||
100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13、20、30 | Aln | Fig 1 | |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20、30 | Aln | Fig 4 | |||
DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10、15、20、25、30 | Beo | Fig1 | ||
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 | Fig1 | |||
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 | Fig1 | ||
250W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03、20、30 | Beo | Fig1 | RFTXX-250AM1010-1.5 |
300W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03、30 | Beo | Fig1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Het basisprincipe van de leidende verzwakker is om een deel van de energie van het ingangssignaal te consumeren, waardoor het een lagere intensiteitssignaal op de uitgangspoort genereert. Dit kan nauwkeurige controle en aanpassing van signalen in het circuit bereiken om aan specifieke vereisten te voldoen. Leadde verzwakkers kunnen een breed scala aan verzwakkingswaarden aanpassen, meestal tussen een paar decibel tot tientallen decibel, om aan de signaalverzwakkingsbehoeften in verschillende scenario's te voldoen.
Leadde verzwakkers hebben een breed scala aan toepassingen in draadloze communicatiesystemen. Op het gebied van mobiele communicatie worden onderzochte verzwakking bijvoorbeeld gebruikt om het transmissievermogen of de ontvangstgevoeligheid aan te passen om signaalaanpassingsvermogen op verschillende afstanden en omgevingscondities te garanderen. In het RF -circuitontwerp kunnen loodgloeders worden gebruikt om de sterkte van invoer- en uitgangssignalen in evenwicht te brengen, waardoor hoge of lage signaalinterferentie wordt vermeden. Bovendien worden lood verzwakkers op grote schaal gebruikt bij het testen en meetvelden, zoals kalibrerende instrumenten of het aanpassen van signaalniveaus.
Opgemerkt moet worden dat bij het gebruik van loodvergieten, het noodzakelijk is om ze te selecteren op basis van specifieke toepassingsscenario's en aandacht te besteden aan hun bedrijfsfrequentiebereik, maximaal stroomverbruik en lineariteitsparameters om hun normale werking en stabiliteit op lange termijn te waarborgen.
Na jaren van onderzoek en ontwikkeling en productie van weerstanden en verzwakkingsblokken, heeft ons bedrijf RFTYT een ontwerp- en productiecapaciteit van hoge vaardigheden.
Wij verwelkomen u om te kiezen of aan te passen.