マイクロ波減衰チップの動作原理は、主に信号減衰の物理的メカニズムに基づいています。適切な材料を選択し構造を設計することにより、チップ内での送信中にマイクロ波信号を減衰させます。一般に、減衰チップは吸収、散乱、反射などの方法を使用して減衰を実現します。これらのメカニズムは、チップの材料と構造のパラメータを調整することによって、減衰と周波数応答を制御できます。
マイクロ波減衰チップの構造は通常、マイクロ波伝送線路とインピーダンス整合ネットワークで構成されます。マイクロ波伝送路は信号伝送路であり、伝送損失や反射減衰量などを設計時に考慮する必要があります。インピーダンス整合ネットワークを使用して信号を完全に減衰させ、より正確な減衰量を提供します。
当社が提供するマイクロ波減衰チップは、減衰量が一定であり安定性と信頼性があり、頻繁な調整が必要ない状況でもご使用いただけます。固定減衰器は、レーダー、衛星通信、マイクロ波測定などのシステムで広く使用されています。
RFTYT マイクロ波減衰器 | ||||
定格出力 | 周波数範囲 | 基板寸法 | 減衰値 | モデルとデータシート |
2W | DC-6.0GHz | 5.2×6.35×0.5 | 1~30dB | RFTXXA-02MA5263-6G |
DC-8.0GHz | 5.2×6.35×0.5 | 1~30dB | RFTXXA-02MA5263-8G | |
DC-10.0GHz | 5.0×3.0×0.38 | 1~12dB | RFTXXA-02MA0503-10G | |
DC-18.0GHz | 4.4×3.0×0.38 | 1~10dB | RFTXXA-02MA4430-18G | |
DC-18.0GHz | 4.4×6.35×0.38 | 11~30dB | RFTXXA-02MA4463-18G | |
5W | DC-18.0GHz | 4.5×6.35×0.5 | 1~30dB | RFTXX-05MA4563-18G |
10W | DC-12.4GHz | 5.2×6.35×0.5 | 1~30dB | RFTXX-10MA5263-12.4G |
DC-18.0GHz | 5.4×10.0×0.5 | 1~30dB | RFTXX-10MA5410-18G | |
20W | DC-10.0GHz | 9.0×19.0×0.5 | 1~30dB | RFTXX-20MA0919-10G |
DC-18.0GHz | 5.4×22.0×0.5 | 1~30dB | RFTXX-20MA5422-18G | |
30W | DC-10.0GHz | 11.0×32.0×0.7 | 1~30dB | RFTXX-30MA1132-10G |
50W | DC-4.0GHz | 25.5×25.5×3.2 | 1~30dB | RFTXX-50MA2525-4G |
DC-8.0GHz | 12.0×40.0×1.0 | 1~30dB | RFTXX-50MA1240-8G |