力 | 周波数範囲 (GHz) | 寸法(mm) | 減衰値 (dB) | 基板材料 | 構成 | データシート (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 | 図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 | 図2 | |
30W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10、15、20、25、30 | BeO | 図1 | |
60W | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10、16、20 | BeO | 図2 | |
6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10、16、20 | BeO | 図3 | |||
DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10、15、20、25、30 | BeO | 図1 | ||
6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | 図1 | |||
100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13、20、30 | AlN | 図1 | |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20、30 | AlN | 図4 | |||
DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10、15、20、25、30 | BeO | 図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 | 図2 | |
10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 25、26、27、30 | BeO | 図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 | 図1 | ||
250W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03、20、30 | BeO | 図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 | 図1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
リード付き減衰器の基本原理は、入力信号のエネルギーの一部を消費して、出力端でより低い強度の信号を生成することです。これにより、回路内の信号を正確に制御し、特定の要件を満たすように適応させることができます。有鉛減衰器は、さまざまなシナリオでの信号減衰のニーズを満たすために、通常は数デシベルから数十デシベルまでの幅広い減衰値を調整できます。
リード付き減衰器は、無線通信システムに幅広い用途があります。たとえば、モバイル通信の分野では、さまざまな距離や環境条件での信号適応性を確保するために、送信電力や受信感度を調整するためにリード付き減衰器が使用されます。RF 回路設計では、リード付き減衰器を使用して入力信号と出力信号の強度のバランスをとり、高信号または低信号の干渉を回避できます。さらに、リード付き減衰器は、機器の校正や信号レベルの調整など、テストおよび測定の分野で広く使用されています。
リード付き減衰器を使用する場合、特定のアプリケーションシナリオに基づいて減衰器を選択し、通常の動作と長期安定性を確保するために、動作周波数範囲、最大消費電力、直線性パラメータに注意を払う必要があることに注意してください。
長年にわたる抵抗器と減衰パッドの研究開発と生産を経て、当社は包括的な設計と生産能力を備えています。お客様が選択またはカスタマイズすることを歓迎します。