| Makt | Frekv.område (GHz) | Dimensjon (mm) | Dempningsverdi (dB) | Underlagsmateriale | Konfigurasjon | Datablad (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 | |||
| 100W | 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 | ||
| 150W | 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 | ||
| 250W | 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 |
| 300W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1,5 | 2,5 | 6.0 | 2.4 | 01.–03.30 | BeO | FIG1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Det grunnleggende prinsippet til en blydemper er å forbruke noe av energien fra inngangssignalet, noe som fører til at det genererer et signal med lavere intensitet ved utgangsporten. Dette kan oppnå nøyaktig kontroll og tilpasning av signaler i kretsen for å møte spesifikke krav. Blydempere kan justere et bredt spekter av dempningsverdier, vanligvis mellom noen få desibel og titalls desibel, for å møte signaldempingbehovene i forskjellige scenarier.
Blydempere har et bredt spekter av bruksområder i trådløse kommunikasjonssystemer. Innen mobilkommunikasjon brukes for eksempel blydempere til å justere sendeeffekt eller mottaksfølsomhet for å sikre signaltilpasningsevne ved forskjellige avstander og miljøforhold. I RF-kretsdesign kan blydempere brukes til å balansere styrken på inngangs- og utgangssignaler, og unngå høy eller lav signalforstyrrelse. I tillegg er blydempere mye brukt innen testing og målinger, for eksempel kalibrering av instrumenter eller justering av signalnivåer.
Det skal bemerkes at når man bruker blyholdige dempere, er det nødvendig å velge dem basert på spesifikke bruksscenarier, og være oppmerksom på deres driftsfrekvensområde, maksimale strømforbruk og linearitetsparametere for å sikre normal drift og langsiktig stabilitet.
Etter årevis med forskning, utvikling og produksjon av motstander og dempningsputer, har vårt selskap RFTYT en høy design- og produksjonskapasitet.
Du er velkommen til å velge eller tilpasse.