| RFTYT DC-110GHz HF-Koaxialabschluss | |||||
| Leistung | Anschlusstyp | Impedanz (Ω) | VSWR max | Frequenzbereich (GHz) & M-Anschluss Datenblatt | Frequenzbereich (GHz) & F-Anschluss Datenblatt |
| 1W | 1.0 | 50 Ω | 1,50 | 110G-M | 110G-F |
| 1,35 | 50 Ω | 1,60 | 90G-M | / | |
| 2W | 1,85 | 50 Ω | 1.30 | 67G-M | 67G-F |
| 2.4 | 50 Ω | 1.20 | 50G-M | 50G-F | |
| 2,92 | 50 Ω | 1.20 | 40G-M | 40G-F | |
| SMP | 50 Ω | 1.30 | 40G-M | 40G-F | |
| SMA | 50 Ω | 1,35 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| N | 50 Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 5W | 2,92 | 50 Ω | 1,25 | 40G-M | 40G-F |
| SMP | 50 Ω | 1.30 | 18G-M | 18G-F | |
| SMA | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| N | 50 Ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 10 W | 1,85 | 50 Ω | 1,40 | 67G-M | 67G-F |
| 2.4 | 50 Ω | 1,40 | 50G-M | 50G-F | |
| SMP | 50 Ω | 1.30 | 18G-M | 18G-F | |
| SMA | 50 Ω | 1,25 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| N | 50 Ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G10G 12,4G 18G | |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 20 W | 2,92 | 50 Ω | 1.30 | 40G-M | 40G-F |
| SMA | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| N | 50 Ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 30 W | 2,92 | 50 Ω | 1.30 | 40G-M | 40G-F |
| SMA | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| N | 50 Ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 50 W | SMA | 50 Ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G |
| N | 50 Ω | 1.20 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 100 W | SMA | 50 Ω | 1,35 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G |
| N | 50 Ω | 1,45 | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 10G 12,4G 18G | |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 150 ΩW | N | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 200 W | N | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 300 W | N | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 500 W | N | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G |
| 4.3-10 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G | 3G 4G 6G | |
| 1000 W | N | 50 Ω | 1.30 | 1G 2G 3G 4G | 1G 2G 3G 4G |
| DIN, N29, 7/16 | 50 Ω | 1.30 | 1G 2G 3G 4G | 1G 2G 3G 4G | |
Der HF-Koaxial-Festabschluss, auch Dummy-Last genannt, ist ein passives Mikrowellenbauteil mit einem Port, das in Mikrowellenschaltungen und -geräten weit verbreitet ist. Er dient hauptsächlich dazu, die Leistung von Hochfrequenz- oder Mikrowellensystemen zu absorbieren oder als Dummy-Last für Antennen und Senderanschlüsse zu fungieren. Bei manchen HF-Tests wird er zur Vermeidung von Signalreflexionen und damit einhergehender Ergebnisverfälschung an ungenutzte Ports als Anpassungslast angeschlossen, um die Portenergie zu absorbieren. Er kann auch als Dummy-Last zur Bewertung der Systemleistung mithilfe simulierter Anschlüsse (z. B. Antennen) dienen.
Dummy-Lasten bestehen aus Steckverbindern, Kühlkörpern und integrierten Widerstandschips. Je nach Frequenz und Leistung werden üblicherweise Steckverbinder vom Typ 2,92, SMA, N, DIN, 4,3-10 usw. verwendet.
Der Kühlkörper ist entsprechend den Wärmeabfuhranforderungen verschiedener Leistungsstufen dimensioniert. Der integrierte Chip besteht je nach Frequenz- und Leistungsanforderungen aus einem einzelnen Chip oder mehreren Chipgruppen.
Die Produkte der Serie „Koaxial mit festem Abschluss“ zeichnen sich durch ein breites Betriebsfrequenzband, einen niedrigen VSWR-Koeffizienten, eine hohe Leistung, eine geringe Größe und eine geringe Anfälligkeit für Durchbrennen aus.
Unser Unternehmen forscht, produziert und vertreibt hauptsächlich Dummy-Lasten mit einer maximalen Frequenz von 110 G. Wir freuen uns über Ihre Bestellungen und beraten Sie gerne zu kundenspezifischen Lösungen.