| Moc | Zakres częstotliwości (GHz) | Wymiary (mm) | Wartość tłumienia (dB) | Materiał podłoża | Konfiguracja | Karta danych (PDF) | |||||
| A | B | H | G | L | W | ||||||
| 5W | 3 GHz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | RYS. 1 | RFTXXA-05AM0404-3 |
| 10 W | DC-4.0 | 2,5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0,5, 01-04, 07, 10, 11 | BądźO | RYS. 2 | |
| 30 W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BądźO | RYS. 1 | |
| 60 W | DC-3.0 | 6,35 | 6,35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BądźO | RYS. 2 | |
| 6,35 | 6,35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BądźO | RYS. 3 | |||
| DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BądźO | RYS. 1 | ||
| 6,35 | 6,35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | RYS. 1 | |||
| 100 W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | RYS. 1 | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20, 30 | AlN | RYS. 4 | |||
| DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BądźO | FIG1 | ||
| 150 W | DC-3.0 | 9,5 | 9,5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 03、04(AlN) 12, 30 (BeO) | AlN BądźO | FIG2 |
|
| 10,0 | 10,0 | 1,5 | 2,5 | 6.0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | BądźO | FIG1 | |||
| DC-6.0 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 2,5 | 6.0 | 2.4 | 01-10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | BądźO | FIG1 | ||
| 250 W | DC-1.5 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 2,5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 20, 30 | BądźO | FIG1 | RFTXX-250AM1010-1.5 |
| 300 W | DC-1.5 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 2,5 | 6.0 | 2.4 | 01-03、30 | BądźO | FIG1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Podstawową zasadą działania tłumika ołowiowego jest pochłanianie części energii sygnału wejściowego, co powoduje generowanie sygnału o niższym natężeniu na wyjściu. Pozwala to na precyzyjną kontrolę i adaptację sygnałów w obwodzie do określonych wymagań. Tłumiki ołowiowe mogą regulować szeroki zakres wartości tłumienia, zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu decybeli, aby sprostać potrzebom tłumienia sygnału w różnych sytuacjach.
Tłumiki przewodzące znajdują szerokie zastosowanie w systemach komunikacji bezprzewodowej. Na przykład, w dziedzinie komunikacji mobilnej, tłumiki przewodzące służą do regulacji mocy nadawania lub czułości odbioru, aby zapewnić adaptowalność sygnału w różnych odległościach i warunkach środowiskowych. W projektowaniu obwodów RF, tłumiki przewodzące mogą być stosowane do równoważenia siły sygnału wejściowego i wyjściowego, zapobiegając interferencjom sygnału o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej częstotliwości. Ponadto, tłumiki przewodzące są szeroko stosowane w testach i pomiarach, takich jak kalibracja instrumentów czy regulacja poziomów sygnału.
Należy pamiętać, że w przypadku stosowania tłumików przewlekanych należy je dobierać w oparciu o konkretne scenariusze zastosowania, zwracając uwagę na zakres częstotliwości roboczej, maksymalny pobór mocy i parametry liniowości, aby zapewnić ich normalną pracę i długoterminową stabilność.
Po latach badań, rozwoju i produkcji rezystorów i podkładek tłumiących, nasza firma RFTYT osiągnęła wysokie zdolności projektowe i produkcyjne.
Zapraszamy do wyboru i personalizacji.