| Võimsus | Sagedusvahemik (GHz) | Mõõtmed (mm) | Sumbumisväärtus (dB) | Alusmaterjal | Konfiguratsioon | Andmeleht (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 | JOONIS 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 | JOONIS 2 | |
| 30W | DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | JOONIS 1 | |
| 60W | DC-3.0 | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | JOONIS 2 | |
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 01-10, 16, 20 | BeO | JOONIS 3 | |||
| DC-6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | JOONIS 1 | ||
| 6.35 | 6.35 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | AlN | JOONIS 1 | |||
| 100W | DC-3.0 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13, 20, 30 | AlN | JOONIS 1 | |
| 8.9 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 20, 30 | AlN | JOONIS 4 | |||
| DC-6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | JOONIS 1 | ||
| 150W | DC-3.0 | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 03, 04 (AlN) 12,30 (BeO) | AlN BeO | JOONIS 2 |
|
| 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 25, 26, 27, 30 | BeO | JOONIS 1 | |||
| 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 | JOONIS 1 | ||
| 250W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01.03.2020,30 | BeO | JOONIS 1 | RFTXX-250AM1010-1.5 |
| 300W | DC-1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 01.03.30 | BeO | JOONIS 1 | RFTXX-300AM1010-1.5 |
Pliisummuti põhiprintsiip on tarbida osa sisendsignaali energiast, põhjustades väljundporti madalama intensiivsusega signaali genereerimise. See võimaldab saavutada signaalide täpse juhtimise ja kohandamise vooluringis vastavalt konkreetsetele nõuetele. Pliisummuti suudab reguleerida laia sumbumisväärtuste vahemikku, tavaliselt mõnest detsibellilt kümnete detsibellideni, et rahuldada signaali sumbumisvajadusi erinevates stsenaariumides.
Pliiga summutitel on traadita sidesüsteemides lai valik rakendusi. Näiteks mobiilside valdkonnas kasutatakse pliiga summuteid edastusvõimsuse või vastuvõtu tundlikkuse reguleerimiseks, et tagada signaali kohandumine erinevatel vahemaadel ja keskkonnatingimustes. RF-ahelate disainis saab pliiga summuteid kasutada sisend- ja väljundsignaalide tugevuse tasakaalustamiseks, vältides kõrgeid või madalaid signaalihäireid. Lisaks kasutatakse pliiga summuteid laialdaselt testimis- ja mõõtmisvaldkondades, näiteks instrumentide kalibreerimisel või signaalitasemete reguleerimisel.
Tuleb märkida, et pliiga summutite kasutamisel on vaja need valida konkreetsete rakendusstsenaariumide põhjal ning pöörata tähelepanu nende töösagedusvahemikule, maksimaalsele energiatarbimisele ja lineaarsuse parameetritele, et tagada nende normaalne töö ja pikaajaline stabiilsus.
Pärast aastaid kestnud takistite ja sumbumispatjade uurimis- ja arendustegevust ning tootmist on meie ettevõttel RFTYT suur projekteerimis- ja tootmisvõimsus.
Ootame teid valima või kohandama.