| RFTYT DC-6GHz matala PIM-pääte | |||||||||
| Voima | Liittimen tyyppi | Taajuusalue | Impedanssi (Ω) | VSWR maks | PIM (dBc@2*43dBm) | Vedenpitävä luokka | Mittakoko (mm) | Tietolomake M-tyyppi | Tietolomake F-tyyppi |
| 10W | N | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140dBc @ 2*33dBm | IP65-suojaus | Φ35.0 * 40.0 | CT10W-RX3540-IP65-NJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-NK-3G |
| DIN-koodi | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140dBc @ 2*33dBm | IP65-suojaus | Φ35.0 * 40.0 | CT10W-RX3540-IP65-DINJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-DINK-3G | |
| 5–50 W | N | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ50,0 * 150,0 | CT30W-RX5015-IP65-NJ/0.35-4G | CT30W-RX5015-IP65-NK/0.35-4G |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ50,0 * 150,0 | CT30W-RX5015-IP65-NJ/0.35-6G | CT30W-RX5015-IP65-NK/0.35-6G | ||
| 4.3–10 | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ50,0 * 150,0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0,35-4G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0,35-4G | |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ50,0 * 150,0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0,35-6G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN-koodi | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ50,0 * 150,0 | CT30W-RX5015-IP65-DINJ/0,35-4G | CT30W-RX5015-IP65-DINK/0.35-4G | |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai 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 tai IP67 | 60,0 * 60,0 * 80,0 | CT50W-FH6080-IP65-NJ-3G | CT50W-FH6080-IP65-NK-3G |
| DIN-koodi | DC-3G | 50 | 1.20 | ≤-120 | IP65 tai IP67 | 60,0 * 60,0 * 80,0 | CT50W-FH6080-IP65-DINJ-3G | / | |
| 100 W | N | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-NJ/0.35-4G | CT100W-RX8315-IP65-NK/0.35-4G |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-NJ/0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-NK/0.35-6G | ||
| 4.3–10 | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0,35-4G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0,35-4G | |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN-koodi | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0,35-4G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0.35-4G | |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0,35-6G | ||
| 200 W | N | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-NJ/0.35-4G | CT200W-RX1720-IP65-NK/0.35-4G |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-NJ/0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-NK/0.35-6G | ||
| 4.3–10 | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0,35-4G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0,35-4G | |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN-koodi | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0,35-4G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0.35-4G | |
| 0,35–6 G | 50 | 1.30 | ≤-150/-155/-160 | IP65 tai IP67 | Φ83.0 * 150.0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0.35-6G | ||
Koaksiaalikuorma kootaan liittimien, jäähdytyselementtien ja sisäänrakennettujen vastuspiirien avulla. Eri taajuuksien ja tehojen mukaan liittimissä käytetään tyypillisesti tyyppejä, kuten 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10 jne. Jäähdytyselementin lämmönpoistomitat on suunniteltu eri tehokokojen lämmönpoistovaatimusten mukaisesti. Sisäänrakennettu siru voi käyttää yhtä sirua tai useita piirisarjoja eri taajuus- ja tehovaatimusten mukaan.
Sen päätarkoitus on absorboida radiotaajuus- tai mikroaaltojärjestelmien tehoa; Tai toimia keinokuormana antenneille ja lähetinpäätteille. Joissakin RF-testeissä se kytketään käyttämättömiin portteihin vastaaviksi kuormiksi porttienergian absorboimiseksi signaalin heijastumisen ja testitulosten vaikuttamisen välttämiseksi. Se voi toimia myös keinokuormana järjestelmän suorituskyvyn arvioinnissa simuloitujen päätteiden (kuten antennien) avulla.
Koaksiaalikuormasarjan tuotteilla on laaja työskentelytaajuuskaista, alhainen seisovan aallon kerroin, suuri teho, pieni koko ja vaikeasti poltettava.