| Кубат | Жыштык диапазону (ГГц) | Өлчөмү (мм) | Алсыратуу мааниси (дБ) | Субстрат материалы | Конфигурация | Маалымат баракчасы (PDF) | |||||
| A | B | H | G | L | W | ||||||
| 5W | 3 ГГц | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | 1-СҮРӨТ | RFTXXA-05AM0404-3 |
| 10 Вт | DC-4.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5,01-04,07,10,11 | BeO | 2-сүрөт | |
| 30 Вт | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | 1-СҮРӨТ | |
| 60 Вт | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | 2-сүрөт | |
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | 3-СҮРӨТ | |||
| DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | 1-СҮРӨТ | ||
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | 1-СҮРӨТ | |||
| 100 Вт | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | 1-СҮРӨТ | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20,30 | AlN | 4-сүрөт | |||
| DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | 1-сүрөт | ||
| 150 Вт | DC-3.0 | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 03,04 (AlN) 12,30 (BeO) | AlN BeO | 2-сүрөт |
|
| 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | BeO | 1-сүрөт | |||
| 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 | 1-сүрөт | ||
| 250 Вт | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03, 20, 30 | BeO | 1-сүрөт | RFTXX-250AM1010-1.5 |
| 300 Вт | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01-03,30 | BeO | 1-сүрөт | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Коргошундуу Аттенюатордун негизги принциби - кирүүчү сигналдын энергиясынын бир бөлүгүн керектөө, бул анын чыгуу портунда төмөнкү интенсивдүүлүктөгү сигналды пайда кылышына алып келет. Бул схемадагы сигналдарды так башкарууга жана белгилүү бир талаптарга жооп берүү үчүн адаптациялоого мүмкүндүк берет. Коргошундуу Аттенюаторлор ар кандай сценарийлерде сигналдын басаңдатуу муктаждыктарын канааттандыруу үчүн, адатта, бир нече децибелден ондогон децибелге чейинки ар кандай басаңдатуу маанилерин тууралай алышат.
Коргошундуу басаңдатуучулар зымсыз байланыш системаларында кеңири колдонулат. Мисалы, мобилдик байланыш тармагында коргошундуу басаңдатуучулар ар кандай аралыкта жана айлана-чөйрө шарттарында сигналдын ыңгайлашуусун камсыз кылуу үчүн берүү кубаттуулугун же кабыл алуу сезгичтигин тууралоо үчүн колдонулат. ЖЖ схемасын долбоорлоодо коргошундуу басаңдатуучулар киргизүү жана чыгаруу сигналдарынын күчүн тең салмактоо, жогорку же төмөнкү сигналдык тоскоолдуктардан качуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Мындан тышкары, коргошундуу басаңдатуучулар аспаптарды калибрлөө же сигнал деңгээлин жөнгө салуу сыяктуу сыноо жана өлчөө тармактарында кеңири колдонулат.
Белгилей кетүүчү нерсе, коргошун менен иштеген басаңдатуучуларды колдонууда, аларды белгилүү бир колдонмо сценарийлеринин негизинде тандап алуу жана алардын кадимки иштешин жана узак мөөнөттүү туруктуулугун камсыз кылуу үчүн алардын иштөө жыштык диапазонуна, максималдуу кубаттуулук керектөөсүнө жана сызыктуулук параметрлерине көңүл буруу керек.
Резисторлорду жана алсыратуучу төшөктөрдү изилдөө жана иштеп чыгуу жана өндүрүү боюнча көп жылдык изилдөөлөрдөн кийин, биздин RFTYT компаниябыз жогорку кубаттуулуктагы долбоорлоо жана өндүрүш кубаттуулугуна ээ.
Биз сизди тандоого же ыңгайлаштырууга чакырабыз.