| RFTYT DC-6GHz zema PIM terminācija | |||||||||
| Jauda | Savienotāja tips | Frekvenču diapazons | Impedance (Ω) | VSWR maks | PIM (dBc@2*43dBm) | Ūdensizturīgs pakāpe | Izmēra izmērs (mm) | Datu lapa M tips | Datu lapa F tips |
| 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 | |
| 5–50 W | N | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 vai 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 vai 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 vai 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 vai IP67 | Φ50,0 * 150,0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0,35-6G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 vai 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 vai 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 vai 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 vai 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 vai 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 vai 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 vai 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 vai IP67 | Φ83,0 * 150,0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 vai 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 vai 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 vai 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 vai 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 vai 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 vai IP67 | Φ83,0 * 150,0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN | 0,35–4 G | 50 | 1.25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 vai 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 vai IP67 | Φ83,0 * 150,0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0.35-6G | ||
Koaksiālo slodzi veido savienotāji, siltuma izlietnes un iebūvētas rezistoru mikroshēmas. Atkarībā no dažādām frekvencēm un jaudām savienotāji parasti izmanto tādus tipus kā 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10 utt. Siltuma izlietne ir konstruēta ar atbilstošiem siltuma izkliedes izmēriem atbilstoši dažādu jaudas lielumu siltuma izkliedes prasībām. Iebūvētā mikroshēma izmanto vienu mikroshēmu vai vairākas mikroshēmojumu kopas atbilstoši dažādām frekvenču un jaudas prasībām.
Tās galvenais mērķis ir absorbēt radiofrekvenču vai mikroviļņu sistēmu jaudu; Vai arī izmantot kā imitējošu slodzi antenām un raidītāju termināļiem. Dažos RF testos, lai izvairītos no signāla atstarošanās un ietekmētu testa rezultātus, tā tiek pievienota neizmantotajām pieslēgvietām kā atbilstošas slodzes, lai absorbētu pieslēgvietu enerģiju. Tā var kalpot arī kā imitējoša slodze sistēmas veiktspējas novērtēšanā, izmantojot simulētus termināļus (piemēram, antenas).
Koaksiālo slodzes sērijas izstrādājumiem ir plaša darba frekvenču josla, zems stāvošā viļņa koeficients, liela jauda, mazs izmērs un tie nav viegli sadedzināmi.