| Krag | Frekwensiebereik (GHz) | Afmeting (mm) | Verswakkingswaarde (dB) | Substraatmateriaal | Konfigurasie | Datablad (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 | GS-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 | GS-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG 1 | |
| 60W | GS-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 | |||
| GS-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 | GS-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 | |||
| GS-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG1 | ||
| 150W | GS-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 | |||
| GS-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 | GS-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 | GS-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03,30 | BeO | FIG1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Die basiese beginsel van 'n loodverswakker is om van die energie van die insetsein te verbruik, wat veroorsaak dat dit 'n laer intensiteitsein by die uitsetpoort genereer. Dit kan akkurate beheer en aanpassing van seine in die stroombaan bewerkstellig om aan spesifieke vereistes te voldoen. Loodverswakkers kan 'n wye reeks verswakkingswaardes aanpas, gewoonlik tussen 'n paar desibel tot tientalle desibel, om aan die seinverswakkingsbehoeftes in verskillende scenario's te voldoen.
Loodverswakkers het 'n wye reeks toepassings in draadlose kommunikasiestelsels. Byvoorbeeld, in die veld van mobiele kommunikasie word loodverswakkers gebruik om transmissiekrag of ontvangsgevoeligheid aan te pas om seinaanpasbaarheid op verskillende afstande en omgewingstoestande te verseker. In RF-stroombaanontwerp kan loodverswakkers gebruik word om die sterkte van inset- en uitsetseine te balanseer, wat hoë of lae seininterferensie vermy. Daarbenewens word loodverswakkers wyd gebruik in toets- en meetvelde, soos die kalibrering van instrumente of die aanpassing van seinvlakke.
Daar moet kennis geneem word dat wanneer loodverswakkers gebruik word, dit nodig is om hulle te kies op grond van spesifieke toepassingscenario's, en aandag te gee aan hul bedryfsfrekwensiebereik, maksimum kragverbruik en lineariteitsparameters om hul normale werking en langtermynstabiliteit te verseker.
Na jare se navorsing, ontwikkeling en produksie van weerstande en verswakkingskussings, het ons maatskappy RFTYT 'n hoë ontwerp- en produksiekapasiteit.
Ons verwelkom u om te kies of aan te pas.