| Weg | Frequenzbereich | IL. max (dB) | VSWR max | Isolierung min (dB) | Eingangsleistung (W) | Anschlusstyp | Modell |
| 12-fach | 0,5–6,0 GHz | 3.0 | 1,80 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD12-F1613-S (500-6000 MHz) |
| 12-fach | 0,5–8,0 GHz | 3,5 | 2,00 | 15.0 | 20 | SMA-F | PD12-F1618-S (500-8000 MHz) |
| 12-fach | 2,0–8,0 GHz | 2.0 | 1,70 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD12-F1692-S(2-8GHz) |
| 12-fach | 3,0–3,5 GHz | 1.0 | 1,70 | 20.0 | 20 | SMA-F | PD12-F1592-S (3-3,5 GHz) |
| 12-fach | 4,0–10,0 GHz | 2.2 | 1,50 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD12-F1692-S(4-10GHz) |
| 12-fach | 6,0–18,0 GHz | 2.2 | 1,80 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD12-F1576-S (6-18 GHz) |
Der Leistungsteiler ist ein gängiges Mikrowellengerät, das Eingangs-HF-Signale in einem bestimmten Leistungsverhältnis auf mehrere Ausgänge verteilt. Ein 12-facher Leistungsteiler teilt das Eingangssignal gleichmäßig in 12 Teile auf und gibt diese an die entsprechenden Ausgänge aus.
Der 12-Wege-Leistungsteiler arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Feldverteilung und verwendet üblicherweise Strukturen wie Mikrostreifenleitungen, H-förmige Leitungen oder planare Übertragungsleitungen, um die Übertragungswirkung und Verteilungsgleichmäßigkeit von Hochfrequenzsignalen zu gewährleisten.
Das Grundprinzip eines 12-Wege-Leistungsteilers besteht darin, dass der Eingang über ein Leistungsteilernetzwerk mit 12 Ausgängen verbunden werden kann. Das Verteilungsnetzwerk im Leistungsteilernetzwerk verteilt das Eingangssignal gemäß bestimmter Designvorgaben auf die einzelnen Ausgänge. Das Impedanzanpassungsnetzwerk im Verteilungsnetzwerk dient der Anpassung der Signalimpedanz, um die Bandbreite und die Gesamtleistung des Leistungsteilers zu verbessern. Die Phasensteuerungsstruktur im Verteilungsnetzwerk stellt die Phasenbeziehung zwischen den verschiedenen Ausgängen sicher, um die Phasenkonsistenz des HF-Leistungsteilerausgangs zu gewährleisten.
Der Leistungsteiler zeichnet sich durch seine Mehrport-Zuordnung aus. Der 12-Wege-Leistungsteiler verteilt Eingangssignale gleichmäßig auf 12 Ausgangsports und erfüllt somit die Anforderungen an die Verteilung mehrerer Signale. Gleichzeitig bietet er ein breites Betriebsfrequenzband und eignet sich daher für die Übertragung hochfrequenter Signale. Die Phasenkonsistenz zwischen den Ausgangsports des Leistungsteilers ist hoch, wodurch er sich für Anwendungen eignet, die Phasensynchronisation erfordern, wie beispielsweise Interferenzquellen-Arrays und Phased-Array-Antennen. Der 12-Wege-Leistungsteiler findet breite Anwendung in Funkkommunikationssystemen, Radarsystemen, Satellitenkommunikationssystemen, Funkgeräten usw., um Signale zu verteilen und so die Systemleistung und -flexibilität zu verbessern.
Die Herstellung von 12-Wege-Leistungsteilern erfolgt üblicherweise mit hochwertigen dielektrischen Materialien, die den Anforderungen an die Übertragung und Verteilung von Hochfrequenzsignalen gerecht werden. Je nach Betriebsfrequenzband und Leistungsanforderungen werden unterschiedliche Strukturen entwickelt und optimiert, um geringe Verluste und eine gleichmäßige Leistungsverteilung zu erzielen. Die präzise Fertigungstechnologie gewährleistet die Genauigkeit und Stabilität des Geräts.