| Terminación PIM baixa de RFTYT DC-6GHz | |||||||||
| Poder | Tipo de conector | Rango de frecuencias | Impedancia (Ω) | ROE máximo | PIM (dBc a 2*43dBm) | Grao impermeable | Tamaño da dimensión (mm) | Ficha técnica Tipo M | Ficha técnica tipo F |
| 10 W | 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 | |
| 5-50 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ou 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 ou 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 ou 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 ou 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 ou 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 ou IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-DINJ/0,35-6G | CT30W-RX5015-IP65-DINK/0.35-6G | ||
| 50 W | N | DC-3G | 50 | 1,20 | ≤-120 | IP65 ou 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 ou IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-DINJ-3G | / | |
| 100 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ou 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 ou 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 ou 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 ou 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 ou 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 ou IP67 | Φ83.0*150.0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0,35-6G | ||
| 200 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ou 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 ou 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 ou 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 ou 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 ou 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 ou IP67 | Φ83.0*150.0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0.35-6G | ||
A carga coaxial móntase mediante conectores, disipadores de calor e chips de resistencia incorporados. Segundo as diferentes frecuencias e potencias, os conectores adoitan usar tipos como 2,92, SMA, N, DIN, 4,3-10, etc. O disipador de calor está deseñado con dimensións de disipación de calor correspondentes segundo os requisitos de disipación de calor de diferentes tamaños de potencia. O chip incorporado adopta un único chip ou varios chipsets segundo os diferentes requisitos de frecuencia e potencia.
O seu propósito principal é absorber a enerxía dos sistemas de radiofrecuencia ou microondas; ou como carga ficticia para antenas e terminais de transmisión. Nalgunhas probas de RF, para evitar a reflexión do sinal e afectar os resultados da proba, conéctase a portos non utilizados como cargas de correspondencia para absorber a enerxía do porto. Tamén pode servir como carga ficticia para avaliar o rendemento do sistema a través de terminais simulados (como antenas).
Os produtos da serie de carga coaxial teñen as características dunha ampla banda de frecuencia de traballo, baixo coeficiente de onda estacionaria, alta potencia, pequeno tamaño e dificultade para queimar.