| Terminaison RFTYT DC-6GHz à faible PIM | |||||||||
| Pouvoir | Type de connecteur | Plage de fréquences | Impédance (Ω) | ROS max | PIM (dBc@2*43dBm) | Niveau d'étanchéité | Dimensions (mm) | Fiche technique type M | Fiche technique type F |
| 10W | N | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140 dBc à 2*33 dBm | IP65 | Φ35,0*40,0 | CT10W-RX3540-IP65-NJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-NK-3G |
| VACARME | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140 dBc à 2*33 dBm | 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 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 | / | |
| 100 W | 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 | ||
| 200 W | 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 à l'aide de connecteurs, de dissipateurs thermiques et de circuits intégrés de résistances. Selon la fréquence et la puissance, on utilise généralement des connecteurs de type 2,92 V, SMA, N, DIN, 4,3-10 Ω, etc. Le dissipateur thermique est dimensionné en fonction des exigences de dissipation thermique liées à la puissance. Le circuit intégré peut être unique ou composé de plusieurs puces, selon la fréquence et la puissance requises.
Son rôle principal est d'absorber la puissance des systèmes radiofréquences ou micro-ondes, ou de servir de charge fictive pour les antennes et les terminaux d'émission. Lors de certains tests RF, afin d'éviter les réflexions du signal et leur influence sur les résultats, il est connecté à des ports inutilisés en tant que charge d'adaptation pour absorber l'énergie des ports. Il peut également servir de charge fictive pour évaluer les performances d'un système via des terminaux simulés (tels que des antennes).
Les produits de la série de charges coaxiales présentent les caractéristiques suivantes : large bande de fréquence de fonctionnement, faible coefficient d’ondes stationnaires, puissance élevée, petite taille et résistance à la combustion.