| Moc | Frekvenční rozsah GHz | Rozměr (mm) | Útlum Hodnota (dB) | Materiál substrátu | Konfigurace | Datový list (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 | Obr. 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 | Obr. 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 | Obr. 3 | RFTXXA-05AM0904-3 | ||
| 10 W | 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 | Obr. 4 | RFTXX-10AM7750B-4 |
| 30 W | 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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 3 | RFTXX-30AM1306-6 | ||
| 60 W | 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 | Obr. 2 | RFTXX-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 | Obr. 4 | RFTXX-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 | Obr. 5 | RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 3 | RFTXX-60AM1306-6 | ||
| 16,6 | 6.35 | 12,0 | 6.35 | 1,5 | 2,5 | 3.3 | 5,0 | 1.0 | 2,5 | 20 | AlN | Obr. 1 | RFT20N-60AM1663-6 | ||
| 100 W | 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 | Obr. 1 | RFTXXN-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 | Obr. 1 | RFTXX-100AM2006-6 | |
| 150 W | 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 | Obr. 2 | RFTXXN-150AM2595B-3 RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-150AM2310-6 | ||
| 250 W | 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 | Obr. 1 | RFTXX-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 | Obr. 1 | RFTXX-250AM2310-1.5 | ||
| 300 W | 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 | Obr. 1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
Základním principem přírubového atenuátoru je spotřebovat část energie vstupního signálu, což způsobí, že na výstupním portu generuje signál s nižší intenzitou. Tím lze dosáhnout přesné regulace a adaptace signálů v obvodu tak, aby splňovaly specifické požadavky. Přírubové atenuátory mohou upravovat široký rozsah hodnot útlumu, obvykle od několika decibelů do desítek decibelů, aby splňovaly potřeby útlumu signálu v různých scénářích.
Přírubové atenuátory mají širokou škálu uplatnění v bezdrátových komunikačních systémech. Například v oblasti mobilní komunikace se přírubové atenuátory používají k nastavení vysílacího výkonu nebo citlivosti příjmu, aby byla zajištěna adaptabilita signálu v různých vzdálenostech a podmínkách prostředí. V návrhu RF obvodů lze přírubové atenuátory použít k vyvážení síly vstupních a výstupních signálů, čímž se zabrání rušení signálu v důsledku vysokého nebo nízkého signálu. Kromě toho se přírubové atenuátory široce používají v testovacích a měřicích oblastech, jako je kalibrace přístrojů nebo nastavení úrovní signálu.
Je třeba poznamenat, že při použití přírubových atenuátorů je nutné je vybrat na základě konkrétních aplikačních scénářů a věnovat pozornost jejich provoznímu frekvenčnímu rozsahu, maximální spotřebě energie a parametrům linearity, aby byl zajištěn jejich normální provoz a dlouhodobá stabilita.