| RFTYT DC-6GHz Low PIM Termination | |||||||||
| Moc | Typ złącza | Zakres częstotliwości | Impedancja (Ω) | SWR maks | PIM (dBc@2*43dBm) | Stopień wodoodporności | Rozmiar wymiaru (mm) | Karta danych typu M | Karta danych typu F |
| 10 W | N | DC-3G | 50 | 1,20 | ≥140dBc@2*33dBm | IP65 | Φ35,0*40,0 | CT10W-RX3540-IP65-NJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-NK-3G |
| HAŁAS | DC-3G | 50 | 1,20 | ≥140dBc@2*33dBm | IP65 | Φ35,0*40,0 | CT10W-RX3540-IP65-DINJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-DINK-3G | |
| 5-50 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ50,0*150,0 | CT30W-RX5015-IP65-NJ/0,35-4G | CT30W-RX5015-IP65-NK/0,35-4G |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ50,0*150,0 | CT30W-RX5015-IP65-NJ/0,35-6G | CT30W-RX5015-IP65-NK/0,35-6G | ||
| 4.3-10 | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ50,0*150,0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0,35-4G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0,35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ50,0*150,0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0,35-6G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| HAŁAS | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ50,0*150,0 | CT30W-RX5015-IP65-DINJ/0,35-4G | CT30W-RX5015-IP65-DINK/0,35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ50,0*150,0 | CT30W-RX5015-IP65-DINJ/0,35-6G | CT30W-RX5015-IP65-DINK/0,35-6G | ||
| 50 W | N | DC-3G | 50 | 1,20 | ≤-120 | IP65 lub IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-NJ-3G | CT50W-FH6080-IP65-NK-3G |
| HAŁAS | DC-3G | 50 | 1,20 | ≤-120 | IP65 lub IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-DINJ-3G | / | |
| 100 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-NJ/0,35-4G | CT100W-RX8315-IP65-NK/0,35-4G |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-NJ/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-NK/0,35-6G | ||
| 4.3-10 | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0,35-4G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0,35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| HAŁAS | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0,35-4G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0,35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0,35-6G | ||
| 200 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-NJ/0,35-4G | CT200W-RX1720-IP65-NK/0,35-4G |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-NJ/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-NK/0,35-6G | ||
| 4.3-10 | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0,35-4G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0,35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| HAŁAS | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0,35-4G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0,35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 lub IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0,35-6G | ||
Obciążenie koncentryczne jest montowane za pomocą złączy, radiatorów i wbudowanych układów rezystorowych. W zależności od częstotliwości i mocy, złącza zazwyczaj wykorzystują takie typy, jak 2,92, SMA, N, DIN, 4,3-10 itd. Radiator jest zaprojektowany z odpowiednimi wymiarami rozpraszania ciepła, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rozpraszania ciepła dla różnych mocy. Wbudowany układ wykorzystuje pojedynczy układ lub wiele układów scalonych, w zależności od wymagań częstotliwościowych i mocy.
Jego głównym przeznaczeniem jest pochłanianie mocy systemów radiowych lub mikrofalowych; może on również pełnić funkcję obciążenia zastępczego dla anten i terminali nadawczych. W niektórych testach częstotliwości radiowych, aby uniknąć odbić sygnału i wpłynąć na wyniki testu, jest on podłączany do nieużywanych portów jako obciążenie dopasowujące, absorbując energię z portu. Może on również służyć jako obciążenie zastępcze do oceny wydajności systemu za pomocą symulowanych terminali (takich jak anteny).
Produkty z serii obciążeń współosiowych charakteryzują się szerokim pasmem częstotliwości roboczej, niskim współczynnikiem fali stojącej, dużą mocą, niewielkimi rozmiarami i odpornością na spalenie.