RFTYT DC-6GHz terminaison de PIM faible | |||||||||
Pouvoir | Type de connecteur | Freq.Range | Impédance (Ω) | Vswr max | Pim (dbc @ 2 * 43dbm) | Grade imperméable | Taille de dimension (mm) | Fiche technique M Type | Fiche technique F Type |
10W | N | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140 dBC @ 2 * 33dbm | IP65 | Φ35.0 * 40.0 | CT10W-RX3540-IP65-NJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-NK-3G |
VACARME | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140 dBC @ 2 * 33dbm | IP65 | Φ35.0 * 40.0 | CT10W-RX3540-IP65-DINJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-DINK-3G | |
5-50W | N | 0,35-4G | 50 | 1.25 | ≤-150 / -155 / -160 | IP65 ou 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 ou 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 ou 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 ou IP67 | Φ50.0 * 150.0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J / 0.35-6G | CT30W-RX5015-IP65-4310K / 0,35-6G | ||
VACARME | 0,35-4G | 50 | 1.25 | ≤-150 / -155 / -160 | IP65 ou 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 ou IP67 | Φ50.0 * 150.0 | CT30W-RX5015-IP65-DINJ / 0.35-6G | CT30W-RX5015-IP65-DINK / 0.35-6G | ||
50W | N | DC-3G | 50 | 1.20 | ≤-120 | IP65 ou IP67 | 60,0 * 60,0 * 80,0 | CT50W-FH6080-IP65-NJ-3G | CT50W-FH6080-IP65-NK-3G |
VACARME | DC-3G | 50 | 1.20 | ≤-120 | IP65 ou IP67 | 60,0 * 60,0 * 80,0 | CT50W-FH6080-IP65-DINJ-3G | / | |
100W | N | 0,35-4G | 50 | 1.25 | ≤-150 / -155 / -160 | IP65 ou 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 ou 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 ou 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 ou IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J / 0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-4310K / 0,35-6G | ||
VACARME | 0,35-4G | 50 | 1.25 | ≤-150 / -155 / -160 | IP65 ou 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 ou IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ / 0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-DINK / 0.35-6G | ||
200W | N | 0,35-4G | 50 | 1.25 | ≤-150 / -155 / -160 | IP65 ou 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 ou 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 ou 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 ou IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J / 0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-4310K / 0,35-6G | ||
VACARME | 0,35-4G | 50 | 1.25 | ≤-150 / -155 / -160 | IP65 ou 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 ou IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ / 0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK / 0.35-6G |
La charge coaxiale est assemblée par des connecteurs, des dissipateurs de chaleur et des puces de résistance intégrées. Selon différentes fréquences et pouvoirs, les connecteurs utilisent généralement des types tels que 2,92, SMA, N, DIN, 4.3-10, etc. Le dissipateur de chaleur est conçu avec des dimensions de dissipation de chaleur correspondantes en fonction des exigences de dissipation thermique de différentes tailles de puissance. La puce intégrée adopte une puce unique ou plusieurs chipsets en fonction de différentes exigences en matière de fréquence et d'alimentation.
Son objectif principal est d'absorber la puissance des systèmes radiofréquences ou micro-ondes; Ou comme charge factice pour les antennes et les bornes d'émetteur. Dans certains tests RF, afin d'éviter la réflexion du signal et d'affecter les résultats des tests, il est connecté à des ports inutilisés comme des charges correspondantes pour absorber l'énergie du port. Il peut également servir de charge factice dans l'évaluation des performances du système à travers des bornes simulées (comme les antennes).
Les produits de la série de charges coaxiaux ont les caractéristiques d'une large bande de fréquences de travail, d'un coefficient d'onde à faible teneur, haute puissance, petite taille et pas facile à brûler.