| Terminação RFTYT DC-6GHz de baixo PIM | |||||||||
| Poder | Tipo de conector | Faixa de frequência | Impedância (Ω) | VSWR máximo | PIM (dBc@2*43dBm) | Grau de impermeabilidade | Dimensões (mm) | Ficha técnica Tipo M | Ficha técnica Tipo F |
| 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 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 | ||
| 50W | 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 | / | |
| 100W | 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 | ||
| 200W | 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 é montada por meio de conectores, dissipadores de calor e resistores integrados. De acordo com as diferentes frequências e potências, os conectores geralmente utilizam tipos como 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10, etc. O dissipador de calor é projetado com dimensões adequadas para dissipação térmica, de acordo com os requisitos de potência. O resistor integrado pode ser um único chip ou múltiplos chips, também dependendo da frequência e da potência exigidas.
Sua principal função é absorver a potência de sistemas de radiofrequência ou micro-ondas; ou servir como carga fictícia para antenas e terminais de transmissores. Em alguns testes de RF, para evitar reflexões de sinal e interferências nos resultados, ele é conectado a portas não utilizadas como carga de adaptação para absorver a energia dessas portas. Também pode servir como carga fictícia na avaliação do desempenho do sistema por meio de terminais simulados (como antenas).
Os produtos da série de cargas coaxiais possuem características como ampla faixa de frequência de trabalho, baixo coeficiente de onda estacionária, alta potência, tamanho reduzido e baixa propensão à queima.