Le principe de base d'un atténuateur à montage sans bride est de consommer une partie de l'énergie du signal d'entrée, ce qui l'amène à générer un signal d'intensité plus faible à l'extrémité de sortie.Cela permet d'obtenir un contrôle et une adaptation précis des signaux dans le circuit pour répondre à des exigences spécifiques.Les atténuateurs à montage sans bride peuvent ajuster une large gamme de valeurs d'atténuation, généralement comprises entre quelques décibels et des dizaines de décibels, pour répondre aux besoins d'atténuation du signal dans différents scénarios.
Les atténuateurs à montage sans bride ont une large gamme d'applications dans les systèmes de communication sans fil.Par exemple, dans le domaine des communications mobiles, les atténuateurs à montage sans bride sont utilisés pour ajuster la puissance d'émission ou la sensibilité de réception afin de garantir l'adaptabilité du signal à différentes distances et conditions environnementales.Dans la conception de circuits RF, les atténuateurs à montage sans bride peuvent être utilisés pour équilibrer la force des signaux d'entrée et de sortie, évitant ainsi les interférences de signal élevées ou faibles.De plus, les atténuateurs à montage sans bride sont largement utilisés dans les domaines de test et de mesure, tels que l'étalonnage d'instruments ou l'ajustement des niveaux de signal.
Il convient de noter que lors de l'utilisation d'atténuateurs à montage sans bride, 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 pour garantir leur fonctionnement normal et leur stabilité à long terme.
Après des années de recherche, développement et production de résistances et de plots d'atténuation, notre société dispose d'une capacité complète de conception et de production.Nous invitons les clients à choisir ou à personnaliser.
Atténuateurs à montage sans bride RFTYT | |||||
Puissance nominale | Gamme de fréquences | Dimension du substrat | Matériau du substrat | Valeur d'atténuation | Modèle et fiche technique |
5W | DC-3,0 GHz | 4,0×4,0×1,0 | BeO | 01, 02, 03, 04 | RFTXX-05AM0404-3G |
Al2O3 | 05, 10, 15, 20, 25, 30 | RFTXXA-05AM0404-3G | |||
10W | C.C-4,0 GHz | 2,5×5,0×1,0 | BeO | 0,5, 01-04, 07, 10, 11 | RFTXX-10AM2550B-4G |
30W | C.C-6,0 GHz | 6,0×6,0×1,0 | BeO | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXX-30AM0606-6G |
60W | DC-3,0 GHz | 6,35×6,35×1,0 | BeO | 01-09, 16, 20 | RFTXX-60AM6363B-3G |
RFTXX-60AM6363C-3G | |||||
C.C-6,0 GHz | 6,0×6,0×1,0 | BeO | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXX-60AM0606-6G | |
100W | DC-3,0 GHz | 5,7 × 8,9 × 1,0 | ALN | 13, 20, 30 dB | RFTXXN-100AJ8957-3G |
DC-3,0 GHz | 5,7 × 8,9 × 1,0 | ALN | 13, 20, 30 dB | RFTXXN-100AJ8957T-3G | |
C.C-6,0 GHz | 6,0 × 9,0 × 1,0 | BeO | 01-10, 15, 20, 25, 30 | RFTXX-100AM0906-6G | |
150W | DC-3,0 GHz | 6,35×9,5×1,5 | ALN | 20, 30 | RFTXXN-150AJ9563-3G |
DC-3,0 GHz | 6,35×9,5×1,5 | ALN | 20, 30 | RFTXXN-150AJ9563T-3G | |
DC-3,0 GHz | 9,5×9,5×1,5 | ALN BeO | 03 30 | RFT03N-150AM9595B-3G RFT30-150AM9595B-3G | |
DC-3,0 GHz | 10,0×10,0×1,5 | BeO | 25, 30dB | RFTXX-150AM1010-3G | |
C.C-6,0 GHz | 10,0×10,0×1,5 | BeO | 01-10, 15, 17-24 | RFTXX-150AM1010-6G | |
250W | C.C-1,5 GHz | 10,0×10,0×1,5 | BeO | 01-03, 20, 30 | RFTXX-250AM1010-1.5G |
300W | C.C-1,5 GHz | 10,0×10,0×1,5 | BeO | 01-03, 30 | RFTXX-300AM1010-1.5G |