Leistung | Freq.Reichweite (GHz) | Abmessung (mm) | Dämpfungswert (dB) | Substratmaterial | Aufbau | Datenblatt (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 | Abb. 1 | RFTXXA-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 | Abb. 2 | |
30W | DC-6.0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1.8 | 5,0 | 1,0 | 01-10、15、20、25、30 | BeO | Abb. 1 | |
60W | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1.4 | 01-10、16、20 | BeO | Abb. 2 | |
6.35 | 6.35 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1.4 | 01-10、16、20 | BeO | ABB. 3 | |||
DC-6.0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1.8 | 5,0 | 1,0 | 01-10、15、20、25、30 | BeO | Abb. 1 | ||
6.35 | 6.35 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 20 | AlN | Abb. 1 | |||
100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 13、20、30 | AlN | Abb. 1 | |
8.9 | 5.7 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 20、30 | AlN | ABB. 4 | |||
DC-6.0 | 9.0 | 6,0 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1,0 | 01-10、15、20、25、30 | BeO | ABB. 1 | ||
150W | DC-3.0 | 9.5 | 9.5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 03、04(AlN) 12、30 (BeO) | AlN BeO | ABB. 2 | |
10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6,0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | BeO | ABB. 1 | |||
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 | ABB. 1 | ||
250W | DC-1,5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6,0 | 2.4 | 01-03、20、30 | BeO | ABB. 1 | RFTXX-250AM1010-1.5 |
300W | DC-1,5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6,0 | 2.4 | 01-03、30 | BeO | ABB. 1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Das Grundprinzip eines bedrahteten Abschwächers besteht darin, einen Teil der Energie des Eingangssignals zu verbrauchen, wodurch am Ausgangsende ein Signal mit geringerer Intensität erzeugt wird.Dadurch kann eine genaue Steuerung und Anpassung der Signale im Schaltkreis an spezifische Anforderungen erreicht werden.Bedrahtete Dämpfungsglieder können einen weiten Bereich von Dämpfungswerten anpassen, normalerweise zwischen einigen Dezibel und mehreren zehn Dezibel, um den Signaldämpfungsanforderungen in verschiedenen Szenarien gerecht zu werden.
Bedrahtete Dämpfungsglieder haben ein breites Anwendungsspektrum in drahtlosen Kommunikationssystemen.Beispielsweise werden im Bereich der Mobilkommunikation bedrahtete Dämpfungsglieder verwendet, um die Sendeleistung oder Empfangsempfindlichkeit anzupassen, um die Signalanpassungsfähigkeit an unterschiedliche Entfernungen und Umgebungsbedingungen sicherzustellen.Beim Entwurf von HF-Schaltungen können bedrahtete Dämpfungsglieder verwendet werden, um die Stärke von Eingangs- und Ausgangssignalen auszugleichen und so hohe oder niedrige Signalstörungen zu vermeiden.Darüber hinaus werden bedrahtete Dämpfungsglieder häufig in Test- und Messbereichen eingesetzt, beispielsweise zum Kalibrieren von Instrumenten oder zum Anpassen von Signalpegeln.
Es ist zu beachten, dass bei der Verwendung von bedrahteten Dämpfungsgliedern diese auf der Grundlage spezifischer Anwendungsszenarien ausgewählt werden müssen und auf ihren Betriebsfrequenzbereich, ihren maximalen Stromverbrauch und ihre Linearitätsparameter geachtet werden muss, um ihren normalen Betrieb und ihre Langzeitstabilität sicherzustellen.
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