| Pouvoir | Gamme de fréquences (GHz) | Dimension (mm) | Valeur d'atténuation (dB) | Matériau du substrat | Configuration | Fiche technique (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 | FIG 1 | RFTXXA-05AM0404-3 |
| 10W | DC-4.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0,5、01-04、07、10、11 | BeO | FIG 2 | |
| 30W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG 1 | |
| 60W | DC-3.0 | 6,35 | 6,35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | FIG 2 | |
| 6,35 | 6,35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | FIG 3 | |||
| DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIG 1 | ||
| 6,35 | 6,35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | FIG 1 | |||
| 100 W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | FIG 1 | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20, 30 | AlN | FIG. 4 | |||
| DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | 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 BeO | FIG2 |
|
| 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | BeO | 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 | BeO | FIG1 | ||
| 250 W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 20, 30 | BeO | 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 | BeO | FIG1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Le principe de base d'un atténuateur à condensateur est d'absorber une partie de l'énergie du signal d'entrée, ce qui réduit l'intensité du signal en sortie. Ceci permet un contrôle précis et une adaptation des signaux dans le circuit afin de répondre à des exigences spécifiques. Les atténuateurs à condensateur offrent une large plage d'atténuation, généralement de quelques décibels à plusieurs dizaines de décibels, pour s'adapter aux besoins d'atténuation du signal dans différentes situations.
Les atténuateurs à conducteurs ont de nombreuses applications dans les systèmes de communication sans fil. Par exemple, dans le domaine des communications mobiles, ils servent à ajuster la puissance d'émission ou la sensibilité de réception afin d'assurer l'adaptabilité du signal à différentes distances et conditions environnementales. En conception de circuits RF, ils permettent d'équilibrer l'intensité des signaux d'entrée et de sortie, évitant ainsi les interférences dues à des signaux trop forts ou trop faibles. De plus, les atténuateurs à conducteurs sont largement utilisés dans les domaines des tests et des mesures, notamment pour l'étalonnage d'instruments ou le réglage des niveaux de signal.
Il convient de noter que lors de l'utilisation d'atténuateurs à fils conducteurs, il est nécessaire de les sélectionner en fonction de scénarios d'application spécifiques et de prêter attention à leur plage de fréquences de fonctionnement, à leur consommation d'énergie maximale et à leurs paramètres de linéarité afin de garantir leur fonctionnement normal et leur stabilité à long terme.
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