| Leistung | Frequenzbereich GHz | Abmessung (mm) | Dämpfung Wert (dB) | Substratmaterial | Konfiguration | Datenblatt (PDF) | |||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | L | W | Φ | ||||||
| 5W | DC-3.0 | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | Abb. 1 | RFTXXA-05AM1304-3 |
| 11.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | Abb. 1 | RFTXXA-05AM1104-3 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | Abb. 3 | RFTXXA-05AM0904-3 | ||
| 10 W | DC-4.0 | 7,7 | 5.0 | 5.1 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4.0 | 1.0 | 3.1 | 0,5、01-04、07、 10. 11 | BeO | Abb. 4 | RFTXX-10AM7750B-4 |
| 30 W | DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20 25, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-30AM2006-6 |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10, 15, 20 25, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-30AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20 25, 30 | BeO | Abb. 3 | RFTXX-30AM1306-6 | ||
| 60 W | DC-3.0 | 16.6 | 6,35 | 12.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 2,5 | 01-10、 16. 20 | BeO | Abb. 2 | RFTXX-60AM1663B-3 |
| 13.0 | 6,35 | 10.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10、 16. 20 | BeO | Abb. 4 | RFTXX-60AM1363B-3 | ||
| 13.0 | 6,35 | 10.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10、 16. 20 | BeO | Abb. 5 | RFTXX-60AM1363C-3 | ||
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10、15、 20, 25, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-60AM2006-6 | |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10、15、 20, 25, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-60AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10、15、 20, 25, 30 | BeO | Abb. 3 | RFTXX-60AM1306-6 | ||
| 16.6 | 6,35 | 12.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 2,5 | 20 | AlN | Abb. 1 | RFT20N-60AM1663-6 | ||
| 100 W | DC-3.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1,5 | 2,5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 13, 20, 30 | AlN | Abb. 1 | RFTXXN-100AJ2006-3 |
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10、15、 20, 25, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-100AM2006-6 | |
| 150 W | DC-3.0 | 24,8 | 9,5 | 18.4 | 9,5 | 3.0 | 4.3 | 5,5 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 03、04(AlN) / 12.30 (BeO) | AlN/BeO | Abb. 2 | RFTXXN-150AM2595B-3 RFTXX-150AM2595B-3 |
| 24,8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 25, 26, 27, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-150AM2510-3 | ||
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1,5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 25, 26, 27, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-150AM2310-3 | ||
| DC-6.0 | 24,8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 01-10, 15, 17 19, 20, 21, 23, 24 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-150AM2510-6 | |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1,5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-10, 15, 17 19, 20, 21, 23, 24 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-150AM2310-6 | ||
| 250 W | DC-1.5 | 24,8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 01-03, 20, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-250AM2510-1.5 |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1,5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-03, 20, 30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-250AM2310-1.5 | ||
| 300 W | DC-1.5 | 24,8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 01-03、30 | BeO | Abb. 1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
Das Grundprinzip eines Flanschdämpfungsglieds besteht darin, einen Teil der Energie des Eingangssignals zu absorbieren, wodurch am Ausgang ein Signal geringerer Intensität erzeugt wird. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung und Anpassung der Signale im Schaltkreis an spezifische Anforderungen. Flanschdämpfungsglieder decken einen weiten Bereich von Dämpfungswerten ab, üblicherweise von wenigen Dezibel bis zu mehreren zehn Dezibel, um den Dämpfungsbedarf in verschiedenen Anwendungsszenarien zu decken.
Flanschdämpfungsglieder finden vielfältige Anwendung in drahtlosen Kommunikationssystemen. Beispielsweise werden sie in der Mobilkommunikation eingesetzt, um die Sendeleistung oder die Empfangsempfindlichkeit anzupassen und so die Signalanpassungsfähigkeit über verschiedene Entfernungen und Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. In der HF-Schaltungsentwicklung dienen Flanschdämpfungsglieder dem Ausgleich der Eingangs- und Ausgangssignalstärke und vermeiden so Störungen durch zu hohe oder zu niedrige Signale. Darüber hinaus werden sie häufig in der Messtechnik eingesetzt, etwa zur Kalibrierung von Instrumenten oder zur Anpassung von Signalpegeln.
Es ist zu beachten, dass bei der Verwendung von Flanschdämpfungsgliedern deren Auswahl auf der Grundlage spezifischer Anwendungsszenarien erfolgen muss. Dabei sind der Betriebsfrequenzbereich, die maximale Leistungsaufnahme und die Linearitätsparameter zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.