力 | freq。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-250AM101010-1.5 |
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 |
鉛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、出力ポートでより低い強度信号を生成することです。これにより、特定の要件を満たすために、回路内の信号の正確な制御と適応を実現できます。鉛の減衰器は、さまざまなシナリオで信号減衰のニーズを満たすために、通常は数十桁から数十のデシベルまでの幅広い減衰値を調整できます。
鉛減衰器は、ワイヤレス通信システムで幅広いアプリケーションを持っています。たとえば、モバイル通信の分野では、鉛の減衰器を使用して、さまざまな距離と環境条件での信号適応性を確保するために、トランスミッションパワーまたは受信感度を調整します。 RF回路設計では、鉛の減衰器を使用して、入力信号と出力信号の強度のバランスをとり、高い信号干渉または低信号干渉を回避できます。さらに、鉛の減衰器は、キャリブレーションや信号レベルの調整など、テストおよび測定フィールドに広く使用されています。
鉛の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それらを選択し、通常の動作と長期の安定性を確保するために、動作周波数範囲、最大消費電力、および直線性パラメーターに注意を払う必要があることに注意する必要があります。
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選択またはカスタマイズすることを歓迎します。