| RFTYT DC-6GHz Niddreg PIM Terminatioun | |||||||||
| Kraaft | Connectortyp | Frequenzberäich | Impedanz (Ω) | VSWR maximal | PIM (dBc@2*43dBm) | Waasserdicht Grad | Dimensiounsgréisst (mm) | Datenblat M Typ | Datenblat F Typ |
| 10W | N | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140dBc@2*33dBm | IP65 | Φ35.0*40.0 | CT10W-RX3540-IP65-NJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-NK-3G |
| DIN | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140dBc@2*33dBm | IP65 | Φ35.0*40.0 | CT10W-RX3540-IP65-DINJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-DINK-3G | |
| 5-50W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-NJ/0.35-4G | CT30W-RX5015-IP65-NK/0.35-4G |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-NJ/0.35-6G | CT30W-RX5015-IP65-NK/0.35-6G | ||
| 4.3-10 | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0.35-4G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0.35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0.35-6G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0.35-6G | ||
| DIN | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-DINJ/0.35-4G | CT30W-RX5015-IP65-DINK/0.35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-DINJ/0.35-6G | CT30W-RX5015-IP65-DINK/0.35-6G | ||
| 50W | N | DC-3G | 50 | 1.20 | ≤-120 | IP65 oder IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-NJ-3G | CT50W-FH6080-IP65-NK-3G |
| DIN | DC-3G | 50 | 1.20 | ≤-120 | IP65 oder IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-DINJ-3G | / | |
| 100W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT100W-RX8315-IP65-NJ/0.35-4G | CT100W-RX8315-IP65-NK/0.35-4G |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT100W-RX8315-IP65-NJ/0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-NK/0.35-6G | ||
| 4.3-10 | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0.35-4G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0.35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0.35-6G | ||
| DIN | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0.35-4G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0.35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0.35-6G | ||
| 200W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT200W-RX1720-IP65-NJ/0.35-4G | CT200W-RX1720-IP65-NK/0.35-4G |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT200W-RX1720-IP65-NJ/0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-NK/0.35-6G | ||
| 4.3-10 | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0.35-4G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0.35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0.35-6G | ||
| DIN | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0.35-4G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0.35-4G | |
| 0,35-6G | 50 | 1,30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 oder IP67 | Φ83.0*150.0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0.35-6G | ||
Déi koaxial Belaaschtung gëtt duerch Stecker, Kühlkierper a agebaute Widderstandschips zesummegesat. Jee no verschiddene Frequenzen a Leeschtungen, gi Stecker typescherweis vun Typen wéi 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10, etc. benotzt. Den Kühlkierper ass mat entspriechenden Dimensiounen fir d'Hëtztofléisung no den Ufuerderunge fir d'Hëtztofléisung vu verschiddene Leeschtungsgréissten entworf. Den agebaute Chip benotzt een eenzege Chip oder méi Chipsätz no verschiddene Frequenz- a Leeschtungsufuerderungen.
Säin Haaptzweck ass et, d'Energie vu Radiofrequenz- oder Mikrowellensystemer opzehuelen; oder als Dummy-Laascht fir Antennen an Senderterminalen. Bei verschiddenen HF-Tester, fir d'Signalreflexioun ze vermeiden an d'Testergebnisse ze beaflossen, gëtt et un net benotzt Ports als Upassungslast ugeschloss, fir d'Portenergie opzehuelen. Et kann och als Dummy-Laascht déngen, fir d'Systemleistung duerch simuléiert Terminaler (wéi z.B. Antennen) ze evaluéieren.
D'Produkter aus der koaxialer Belaaschtungsserie hunn d'Charakteristike vun engem breede Frequenzband, engem niddrege Stehwellekoeffizient, héijer Leeschtung, enger klenger Gréisst a verbrenne net einfach.