| Energia | Intervallo di frequenza (GHz) | Dimensione (mm) | Valore di attenuazione (dB) | Materiale del substrato | Configurazione | Scheda tecnica (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 | FIGURA 1 | RFTXA-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 | FIGURA 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 | FIGURA 1 | ||
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | FIGURA 1 | |||
| 100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | FIGURA 1 | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20, 30 | AlN | FIGURA 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 |
Il principio di base di un attenuatore a conduttori è quello di assorbire parte dell'energia del segnale in ingresso, generando un segnale di intensità inferiore in uscita. Ciò consente un controllo e un adattamento precisi dei segnali nel circuito per soddisfare esigenze specifiche. Gli attenuatori a conduttori possono regolare un'ampia gamma di valori di attenuazione, generalmente da pochi decibel a decine di decibel, per soddisfare le esigenze di attenuazione del segnale in diversi scenari.
Gli attenuatori con terminali trovano un'ampia gamma di applicazioni nei sistemi di comunicazione wireless. Ad esempio, nel campo della comunicazione mobile, vengono utilizzati per regolare la potenza di trasmissione o la sensibilità di ricezione, garantendo l'adattabilità del segnale a diverse distanze e condizioni ambientali. Nella progettazione di circuiti RF, gli attenuatori con terminali possono essere impiegati per bilanciare l'intensità dei segnali in ingresso e in uscita, evitando interferenze dovute a segnali troppo forti o troppo deboli. Inoltre, gli attenuatori con terminali sono ampiamente utilizzati nei settori della diagnostica e della misurazione, ad esempio per la calibrazione di strumenti o la regolazione dei livelli di segnale.
È importante notare che, quando si utilizzano attenuatori con terminali, è necessario selezionarli in base agli specifici scenari applicativi e prestare attenzione alla loro gamma di frequenza operativa, al consumo energetico massimo e ai parametri di linearità per garantirne il corretto funzionamento e la stabilità a lungo termine.
Dopo anni di ricerca, sviluppo e produzione di resistori e attenuatori, la nostra azienda RFTYT vanta un'elevata capacità di progettazione e produzione.
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