Moc | CzęstotliwośćZakres GHz | Wymiar (mm) | Osłabienie Wartość (dB) | Materiał podłoża | Konfiguracja | Arkusz danych (PDF) | |||||||||
A | B | C | D | E | H | G | L | W | Φ | ||||||
5W | DC-3.0 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1,0 | 2.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | FIG.1 | RFTXXA-05AM1304-3 |
11,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1,0 | 2.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | FIG.1 | RFTXXA-05AM1104-3 | ||
9,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1,0 | 2.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | FIG3 | RFTXXA-05AM0904-3 | ||
10 W | DC-4.0 | 7.7 | 5,0 | 5.1 | 2.5 | 1,5 | 2.5 | 3.5 | 4,0 | 1,0 | 3.1 | 0,5, 01-04, 07, 10, 11 | BeO | FIG.4 | RFTXX-10AM7750B-4 |
30 W | DC-6.0 | 20.0 | 6,0 | 14,0 | 6,0 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1,0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-30AM2006-6 |
16.0 | 6,0 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | 2.0 | 2.8 | 5,0 | 1,0 | 2.1 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-30AM1606-6 | ||
13,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1,0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG3 | RFTXX-30AM1306-6 | ||
60 W | DC-3.0 | 16.6 | 6.35 | 12,0 | 6.35 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1.4 | 2.5 | 01-10, 16, 20 | BeO | FIG2 | RFTXX-60AM1663B-3 |
13,0 | 6.35 | 10,0 | 6.35 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1.4 | 3.2 | 01-10, 16, 20 | BeO | FIG.4 | RFTXX-60AM1363B-3 | ||
13,0 | 6.35 | 10,0 | 6.35 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1.4 | 3.2 | 01-10, 16, 20 | BeO | FIG5 | RFTXX-60AM1363C-3 | ||
DC-6.0 | 20.0 | 6,0 | 14,0 | 6,0 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1,0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-60AM2006-6 | |
16.0 | 6,0 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | 2.0 | 2.8 | 5,0 | 1,0 | 2.1 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-60AM1606-6 | ||
13,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1,0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG3 | RFTXX-60AM1306-6 | ||
16.6 | 6.35 | 12,0 | 6.35 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1,0 | 2.5 | 20 | AlN | FIG.1 | RFT20N-60AM1663-6 | ||
100 W | DC-3.0 | 20.0 | 6,0 | 14,0 | 8.9 | 1,5 | 2.5 | 3.0 | 5,0 | 1,0 | 3.2 | 13, 20, 30 | AlN | FIG.1 | RFTXXN-100AJ2006-3 |
DC-6.0 | 20.0 | 6,0 | 14,0 | 9,0 | 1,5 | 2.5 | 3.3 | 5,0 | 1,0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-100AM2006-6 | |
150 W | DC-3.0 | 24,8 | 9,5 | 18.4 | 9,5 | 3.0 | 4.3 | 5.5 | 5,0 | 1,0 | 3.6 | 03, 04(AlN) / 12, 30 (BeO) | AlN/BeO | FIG2 | RFTXXN-150AM2595B-3 RFTXX-150AM2595B-3 |
24,8 | 10,0 | 18.4 | 10,0 | 3.0 | 4,5 | 5.5 | 6,0 | 2.4 | 3.5 | 25, 26, 27, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-150AM2510-3 | ||
23.0 | 10,0 | 17.0 | 10,0 | 1,5 | 3.0 | 4,0 | 6,0 | 2.4 | 3.2 | 25, 26, 27, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-150AM2310-3 | ||
DC-6.0 | 24,8 | 10,0 | 18.4 | 10,0 | 3.0 | 4,5 | 5.5 | 6,0 | 2.4 | 3.5 | 01-10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | BeO | FIG.1 | RFTXX-150AM2510-6 | |
23.0 | 10,0 | 17.0 | 10,0 | 1,5 | 3.0 | 4,0 | 6,0 | 2.4 | 3.2 | 01-10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | BeO | FIG.1 | RFTXX-150AM2310-6 | ||
250 W | DC-1.5 | 24,8 | 10,0 | 18.4 | 10,0 | 3.0 | 4,5 | 5.5 | 6,0 | 2.4 | 3.5 | 01-03, 20, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-250AM2510-1.5 |
23.0 | 10,0 | 17.0 | 10,0 | 1,5 | 3.0 | 4,0 | 6,0 | 2.4 | 3.2 | 01-03, 20, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-250AM2310-1.5 | ||
300 W | DC-1.5 | 24,8 | 10,0 | 18.4 | 10,0 | 3.0 | 4,5 | 5.5 | 6,0 | 2.4 | 3.5 | 01-03, 30 | BeO | FIG.1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
Podstawową zasadą tłumika kołnierzowego jest zużywanie części energii sygnału wejściowego, powodując generowanie sygnału o niższym natężeniu na końcu wyjściowym.Może to zapewnić dokładną kontrolę i adaptację sygnałów w obwodzie w celu spełnienia określonych wymagań.Tłumiki kołnierzowe mogą regulować szeroki zakres wartości tłumienia, zwykle od kilku decybeli do kilkudziesięciu decybeli, aby spełnić wymagania dotyczące tłumienia sygnału w różnych scenariuszach.
Tłumiki kołnierzowe mają szerokie zastosowanie w systemach komunikacji bezprzewodowej.Na przykład w dziedzinie komunikacji mobilnej tłumiki kołnierzowe służą do regulacji mocy transmisji lub czułości odbioru, aby zapewnić możliwość dostosowania sygnału przy różnych odległościach i warunkach środowiskowych.W projektowaniu obwodów RF można zastosować tłumiki kołnierzowe w celu zrównoważenia siły sygnałów wejściowych i wyjściowych, unikając wysokich lub niskich zakłóceń sygnału.Ponadto tłumiki kołnierzowe są szeroko stosowane w obszarach testowania i pomiarów, takich jak kalibracja przyrządów lub regulacja poziomów sygnału.
Należy pamiętać, że w przypadku stosowania tłumików kołnierzowych należy je dobierać w oparciu o konkretne scenariusze zastosowań i zwracać uwagę na zakres częstotliwości pracy, maksymalny pobór mocy oraz parametry liniowości, aby zapewnić ich normalną pracę i długoterminową stabilność.