Die eingebaute Koaxiallast wird über Koaxialstecker an das Prüfgerät oder -system angeschlossen.Zu den gängigen Koaxialsteckverbindern gehören der N-Typ, der SMA-Typ usw., die sich durch eine bequeme Verbindung und eine gute Impedanzanpassung auszeichnen.Das Herzstück der eingebauten Koaxiallast ist das Lastelement, das für die Aufnahme und Verteilung der Leistung im Stromkreis verantwortlich ist.Lastkomponenten verwenden typischerweise hochpräzise Widerstände, die einer bestimmten Leistung standhalten und diese in Wärme umwandeln können.Die Inset-Koaxiallast ist außerdem mit einer Wärmeableitungsstruktur ausgestattet, die zur effektiven Ableitung der von den Lastkomponenten erzeugten Wärme dient, um einen langfristig stabilen Betrieb der Last zu gewährleisten.Gängige Wärmeableitungsstrukturen.
Aufgrund der Verwendung hochpräziser Lastkomponenten und einer Wärmeableitungsstruktur können Inset-Koaxiallasten hohen Leistungspegeln standhalten, die typischerweise im Bereich von einigen bis mehreren zehn Watt liegen.Die eingebaute Koaxiallast kann einen weiten Bereich von Niederfrequenz bis Hochfrequenz abdecken und eignet sich zum Testen und Debuggen von HF-Schaltkreisen und -Systemen in verschiedenen Frequenzbändern.Die Inset-Koaxiallast wurde sorgfältig entwickelt und hergestellt, weist eine gute Stabilität und Zuverlässigkeit auf und kann über einen langen Zeitraum stabil arbeiten, wodurch die Genauigkeit der Testdaten gewährleistet wird.Gleichzeitig bietet die Inset-Last in der Regel die Vorteile einer geringen Größe und eines geringen Gewichts, da sie in die Ausrüstung integriert und montiert werden muss.
Die eingebaute Koaxiallast spielt eine wichtige Rolle beim Testen und Debuggen von HF-Schaltkreisen und -Systemen.Durch den Anschluss an den zu testenden Schaltkreis oder das zu testende System kann es Lasten unter realen Arbeitsbedingungen simulieren, die Leistung des Schaltkreises und Systems bewerten und Ingenieure bei der Fehlerbehebung und Designoptimierung unterstützen.Daher werden eingebaute Koaxiallasten häufig in Forschungs- und Produktionsprozessen in den Bereichen Kommunikation, Radio, Radar, Satelliten und anderen Bereichen eingesetzt.
RFTRFTYT DC-18GHz HF-Einbauabschluss | |||||
Leistung | VerbinderTyp | Impedanz(Ω) | VSWRmax | Frequenzbereich und DatenblattM-Typ | Frequenzbereich und DatenblattF-Typ |
7W | SMP | 50Ω | 1,35 | 18G-M-Typ | 18G-F-Typ |
10W | SMA | 50Ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G |
N | 50Ω | 1,35 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | |
20W | SMA | 50Ω | 1,25 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G |
N | 50Ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | |
30W | SMA | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G |
N | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | |
50W | SMA | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G |
N | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | |
100W | SMA | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G |
N | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | |
150W | N | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12,4G 18G |
200W | N | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G | 3G 4G 6G 8G |
250W | N | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G | 3G 4G 6G 8G |
300W | N | 50Ω | 1,40 | 3G 4G 6G 8G | 3G 4G 6G 8G |