| Εξουσία | Εύρος συχνοτήτων (GHz) | Διάσταση (χιλ.) | Τιμή εξασθένησης (dB) | Υλικό υποστρώματος | Διαμόρφωση | Φύλλο δεδομένων (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 | ΣΧΗΜΑ 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 | ΜπεΟ | ΣΧΗΜΑ 2 | |
| 30W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | ΜπεΟ | ΣΧΗΜΑ 1 | |
| 60W | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | ΜπεΟ | ΣΧΗΜΑ 2 | |
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | ΜπεΟ | ΣΧ. 3 | |||
| DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | ΜπεΟ | ΣΧΗΜΑ 1 | ||
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | ΣΧΗΜΑ 1 | |||
| 100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | ΣΧΗΜΑ 1 | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20, 30 | AlN | ΣΧ. 4 | |||
| DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | ΜπεΟ | ΣΧ.1 | ||
| 150W | DC-3.0 | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 03, 04 (AlN) 12, 30 (BeO) | AlN ΜπεΟ | ΣΧΗΜΑ 2 |
|
| 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | ΜπεΟ | ΣΧ.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 | ΜπεΟ | ΣΧ.1 | ||
| 250W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 20, 30 | ΜπεΟ | ΣΧ.1 | RFTXX-250AM1010-1.5 |
| 300W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 30 | ΜπεΟ | ΣΧ.1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Η βασική αρχή του εξασθενητή με μόλυβδο είναι η κατανάλωση μέρους της ενέργειας του σήματος εισόδου, με αποτέλεσμα να παράγει ένα σήμα χαμηλότερης έντασης στη θύρα εξόδου. Αυτό μπορεί να επιτύχει ακριβή έλεγχο και προσαρμογή των σημάτων στο κύκλωμα ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι εξασθενητές με μόλυβδο μπορούν να προσαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα τιμών εξασθένησης, συνήθως μεταξύ μερικών ντεσιμπέλ και δεκάδων ντεσιμπέλ, για να καλύψουν τις ανάγκες εξασθένησης σήματος σε διαφορετικά σενάρια.
Οι εξασθενητές με μόλυβδο έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε ασύρματα συστήματα επικοινωνίας. Για παράδειγμα, στον τομέα των κινητών επικοινωνιών, οι εξασθενητές με μόλυβδο χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ισχύος μετάδοσης ή της ευαισθησίας λήψης, ώστε να διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα του σήματος σε διαφορετικές αποστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες. Στο σχεδιασμό κυκλωμάτων RF, οι εξασθενητές με μόλυβδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξισορρόπηση της ισχύος των σημάτων εισόδου και εξόδου, αποφεύγοντας τις παρεμβολές υψηλού ή χαμηλού σήματος. Επιπλέον, οι εξασθενητές με μόλυβδο χρησιμοποιούνται ευρέως σε πεδία δοκιμών και μετρήσεων, όπως η βαθμονόμηση οργάνων ή η ρύθμιση των επιπέδων σήματος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη χρήση μολυβδούχων εξασθενητών, είναι απαραίτητο να επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα σενάρια εφαρμογής και να δίνεται προσοχή στο εύρος συχνότητας λειτουργίας τους, στη μέγιστη κατανάλωση ισχύος και στις παραμέτρους γραμμικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και η μακροπρόθεσμη σταθερότητά τους.
Μετά από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης και παραγωγής αντιστάσεων και μαξιλαριών εξασθένησης, η εταιρεία μας RFTYT διαθέτει σχεδιασμό και παραγωγική ικανότητα υψηλής ικανότητας.
Σας καλωσορίζουμε να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε.