| Poder | Faixa de frequência GHz | Dimensão (mm) | Atenuação Valor (dB) | Material do substrato | Configuração | Ficha técnica (PDF) | |||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | L | W | Φ | ||||||
| 5W | DC-3.0 | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | FIGURA 1 | RFTXXA-05AM1304-3 |
| 11.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | FIGURA 1 | RFTXXA-05AM1104-3 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 01-10, 15, 17, 20, 25, 30 | Al2O3 | FIGURA 3 | RFTXXA-05AM0904-3 | ||
| 10W | DC-4.0 | 7,7 | 5.0 | 5.1 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4.0 | 1.0 | 3.1 | 0,5、01-04、07、 10, 11 | BeO | FIGURA 4 | RFTXXX-10AM7750B-4 |
| 30W | DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-30AM2006-6 |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-30AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGURA 3 | RFTXXX-30AM1306-6 | ||
| 60W | DC-3.0 | 16,6 | 6,35 | 12.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 2,5 | 01-10、 16, 20 | BeO | FIGURA 2 | RFTXXX-60AM1663B-3 |
| 13.0 | 6,35 | 10.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10、 16, 20 | BeO | FIGURA 4 | RFTXXX-60AM1363B-3 | ||
| 13.0 | 6,35 | 10.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 01-10、 16, 20 | BeO | FIGURA 5 | RFTXXX-60AM1363C-3 | ||
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-60AM2006-6 | |
| 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-60AM1606-6 | ||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGURA 3 | RFTXXX-60AM1306-6 | ||
| 16,6 | 6,35 | 12.0 | 6,35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 2,5 | 20 | AlN | FIGURA 1 | RFT20N-60AM1663-6 | ||
| 100W | DC-3.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8,9 | 1,5 | 2,5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 13, 20, 30 | AlN | FIGURA 1 | RFTSXN-100AJ2006-3 |
| DC-6.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 01-10, 15, 20, 25, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-100AM2006-6 | |
| 150W | DC-3.0 | 24,8 | 9,5 | 18,4 | 9,5 | 3.0 | 4.3 | 5,5 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 03、04(AlN) / 12, 30 (BeO) | AlN/BeO | FIGURA 2 | RFTSXN-150AM2595B-3 RFTXXX-150AM2595B-3 |
| 24,8 | 10.0 | 18,4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 25, 26, 27, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-150AM2510-3 | ||
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1,5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 25, 26, 27, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-150AM2310-3 | ||
| DC-6.0 | 24,8 | 10.0 | 18,4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 01-10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-150AM2510-6 | |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1,5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-150AM2310-6 | ||
| 250W | DC-1.5 | 24,8 | 10.0 | 18,4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 01-03, 20, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-250AM2510-1.5 |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1,5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 3.2 | 01-03, 20, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXXX-250AM2310-1.5 | ||
| 300W | DC-1.5 | 24,8 | 10.0 | 18,4 | 10.0 | 3.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 2.4 | 3,5 | 01-03, 30 | BeO | FIGURA 1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
O princípio básico de um atenuador flangeado é consumir parte da energia do sinal de entrada, fazendo com que ele gere um sinal de menor intensidade na porta de saída. Isso permite um controle preciso e a adaptação dos sinais no circuito para atender a requisitos específicos. Os atenuadores flangeados podem ajustar uma ampla gama de valores de atenuação, geralmente entre alguns decibéis e dezenas de decibéis, para atender às necessidades de atenuação de sinal em diferentes cenários.
Os atenuadores flangeados têm uma ampla gama de aplicações em sistemas de comunicação sem fio. Por exemplo, na área de comunicação móvel, são utilizados para ajustar a potência de transmissão ou a sensibilidade de recepção, garantindo a adaptabilidade do sinal a diferentes distâncias e condições ambientais. Em projetos de circuitos de radiofrequência (RF), podem ser usados para equilibrar a intensidade dos sinais de entrada e saída, evitando interferências de sinal de alta ou baixa intensidade. Além disso, são amplamente utilizados em testes e medições, como na calibração de instrumentos ou no ajuste de níveis de sinal.
É importante ressaltar que, ao utilizar atenuadores com flange, é necessário selecioná-los com base em cenários de aplicação específicos e atentar para sua faixa de frequência operacional, consumo máximo de energia e parâmetros de linearidade para garantir seu funcionamento normal e estabilidade a longo prazo.