D'Inset koaxial Belaaschtung ass mat der Testausrüstung oder System verbonne mat koaxialstecker.Gemeinsam koaxial Stecker enthalen N-Typ, SMA-Typ, etc., déi duerch bequem Verbindung a gudder Impedanzmatchung charakteriséiert sinn.De Kärdeel vun der agebauter koaxialer Laascht ass d'Laaschtelement, dat verantwortlech ass fir d'Kraaft am Circuit ze absorbéieren an ze verdeelen.Belaaschtungskomponenten benotzen typesch héichpräzis Widderstänn, déi e gewësse Betrag u Kraaft widderstoen an et an Hëtzt konvertéieren.D'Inset koaxial Belaaschtung ass och mat enger thermescher Dissipatiounsstruktur ausgestatt, déi benotzt gëtt fir d'Hëtzt, déi vun de Lastkomponenten generéiert gëtt, effektiv ze dissipéieren fir eng laangfristeg stabil Operatioun vun der Laascht ze garantéieren.Gemeinsam Hëtzt dissipation Strukturen.
Wéinst senger Benotzung vun héich-Präzisioun Belaaschtung Komponente an Hëtzt dissipation Struktur, Inset koaxial Laascht kënnen héich Muecht Niveauen widderstoen, typesch am Beräich vun e puer bis Zénger vu Watt operéieren.D'Inset koaxial Laascht kann eng breet Palette vun niddereg Frequenz bis héich Frequenz decken, gëeegent fir Testen an Debugging vun RF Circuiten a Systemer a verschiddene Frequenz Bands.D'Inset koaxial Laascht ass suergfälteg entworf a fabrizéiert, mat gudder Stabilitéit an Zouverlässegkeet, a kann stabil fir eng laang Zäit schaffen, fir d'Genauegkeet vun den Testdaten ze garantéieren.Zur selwechter Zäit huet d'Inset Laascht normalerweis d'Virdeeler vu klenger Gréisst a gerénger Gewiicht wann se entworf sinn, well et muss integréiert a montéiert ginn an d'Ausrüstung.
D'Inset koaxial Last spillt eng wichteg Roll am Testen an Debugging vun RF Circuiten a Systemer.Duerch d'Verbindung mam Circuit oder de System ze testen, kann et Lasten ënner realen Aarbechtsbedingunge simuléieren, d'Performance vum Circuit a System evaluéieren an Ingenieuren bei der Problembehandlung an der Optimiséierung vum Design hëllefen.Dofir ginn Inset koaxial Lasten wäit an de Fuerschungs- a Produktiounsprozesser vu Kommunikatioun, Radio, Radar, Satelliten an aner Felder benotzt.
RFTFTYT DC-18GHz RF Inset Terminatioun | |||||
Muecht | ConnectorTyp | Impedanz(Ω) | VSWRmax | Freq.Range & Data SheetM Typ | Freq.Range & Data SheetF Typ |
7W | SMP | 50 Ω | 1,35 | 18G-M Typ | 18G-F Typ |
10 W | SMA | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G |
N | 50 Ω | 1,35 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | |
20 W | SMA | 50 Ω | 1.25 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G |
N | 50 Ω | 1.30 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | |
30 watt | SMA | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G |
N | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | |
50 watt | SMA | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G |
N | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | |
100 Watt | SMA | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G |
N | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | |
150 Watt | N | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G | 3G 4G 6G 8G 12.4G 18G |
200 Watt | N | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G | 3G 4G 6G 8G |
250 Watt | N | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G | 3G 4G 6G 8G |
300 Watt | N | 50 Ω | 1.40 | 3G 4G 6G 8G | 3G 4G 6G 8G |