| Потужність | Діапазон частот ГГц | Розмір (мм) | Згасання Значення (дБ) | Матеріал основи | Конфігурація | Технічний паспорт (PDF) | |||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | L | W | Φ | ||||||
| 5W | DC-3.0 | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | РИС.1 | RFTXXA-05AM1304-3 |
| 11.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | РИС.1 | RFTXXA-05AM1104-3 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17 20, 25, 30 | Al2O3 | РИС.3 | RFTXXA-05AM0904-3 | ||
| 10 Вт | DC-4.0 | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 3.1 | 0,5, 01-04, 07 10, 11 | БеО | РИС.4 | RFTXX-10AM7750B-4 |
| 30 Вт | DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20 25, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-30AM2006-6 |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10, 15, 20 25, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-30AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20 25, 30 | БеО | РИС.3 | RFTXX-30AM1306-6 | ||
| 60 Вт | DC-3.0 | 16.6 | 6.35 | 12.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 2.5 | 01-10, 16, 20 | БеО | РИС.2 | RFTXX-60AM1663B-3 |
| 13.0 | 6.35 | 10.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10, 16, 20 | БеО | РИС.4 | RFTXX-60AM1363B-3 | ||
| 13.0 | 6.35 | 10.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10, 16, 20 | БеО | РИС.5 | RFTXX-60AM1363C-3 | ||
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15 20, 25, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-60AM2006-6 | |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10, 15 20, 25, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-60AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15 20, 25, 30 | БеО | РИС.3 | RFTXX-60AM1306-6 | ||
| 16.6 | 6.35 | 12.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 20 | AlN | РИС.1 | RFT20N-60AM1663-6 | ||
| 100 Вт | DC-3.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 13, 20, 30 | AlN | РИС.1 | RFTXXN-100AJ2006-3 |
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15 20, 25, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-100AM2006-6 | |
| 150 Вт | DC-3.0 | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 3.0 | 4.3 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 03, 04 (AlN) / 12,30 (BeO) | AlN/BeO | РИС.2 | RFTXXN-150AM2595B-3 RFTXX-150AM2595B-3 |
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 25, 26, 27, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-150AM2510-3 | ||
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 25, 26, 27, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-150AM2310-3 | ||
| DC-6.0 | 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 01-10, 15, 17 19, 20, 21, 23, 24 | БеО | РИС.1 | RFTXX-150AM2510-6 | |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-10, 15, 17 19, 20, 21, 23, 24 | БеО | РИС.1 | RFTXX-150AM2310-6 | ||
| 250 Вт | DC-1.5 | 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 01-03, 20, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-250AM2510-1.5 |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-03, 20, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-250AM2310-1.5 | ||
| 300 Вт | DC-1.5 | 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | 3.5 | 01-03, 30 | БеО | РИС.1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
Основний принцип фланцевого атенюатора полягає в споживанні частини енергії вхідного сигналу, що призводить до генерації сигналу нижчої інтенсивності на вихідному порту. Це дозволяє досягти точного керування та адаптації сигналів у колі для задоволення конкретних вимог. Фланцеві атенюатори можуть регулювати широкий діапазон значень ослаблення, зазвичай від кількох децибел до десятків децибел, щоб задовольнити потреби в ослабленні сигналу в різних сценаріях.
Фланцеві атенюатори мають широкий спектр застосування в системах бездротового зв'язку. Наприклад, у сфері мобільного зв'язку фланцеві атенюатори використовуються для регулювання потужності передачі або чутливості прийому, щоб забезпечити адаптивність сигналу на різних відстанях та за різних умов навколишнього середовища. У проектуванні радіочастотних схем фланцеві атенюатори можуть використовуватися для балансування сили вхідних та вихідних сигналів, уникаючи перешкод від високого або низького рівня сигналу. Крім того, фланцеві атенюатори широко використовуються в галузях тестування та вимірювання, таких як калібрування приладів або регулювання рівнів сигналу.
Слід зазначити, що під час використання фланцевих атенюаторів необхідно вибирати їх виходячи з конкретних сценаріїв застосування, а також звертати увагу на їхній робочий діапазон частот, максимальну споживану потужність та параметри лінійності, щоб забезпечити їх нормальну роботу та довготривалу стабільність.