| Terminación RFTYT DC-6GHz de baja intermodulación pasiva | |||||||||
| Fuerza | Tipo de conector | Rango de frecuencia | Impedancia (Ω) | VSWR máximo | PIM (dBc a 2*43dBm) | Grado impermeable | Tamaño de dimensión (mm) | Hoja de datos tipo M | Hoja de datos tipo F |
| 10W | N | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140 dBc a 2*33 dBm | IP65 | Φ35,0*40,0 | CT10W-RX3540-IP65-NJ-3G | CT10W-RX3540-IP65-NK-3G |
| ESTRUENDO | DC-3G | 50 | 1.20 | ≥140 dBc a 2*33 dBm | 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 o 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 o 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 o 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 o IP67 | Φ50.0*150.0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0.35-6G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0.35-6G | ||
| ESTRUENDO | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 o 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 o 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 o IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-NJ-3G | CT50W-FH6080-IP65-NK-3G |
| ESTRUENDO | DC-3G | 50 | 1.20 | ≤-120 | IP65 o IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-DINJ-3G | / | |
| 100W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 o 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 o 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 o 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 o IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0.35-6G | ||
| ESTRUENDO | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 o 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 o IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-DINJ/0.35-6G | CT100W-RX8315-IP65-DINK/0.35-6G | ||
| 200 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 o 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 o 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 o 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 o IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0.35-6G | ||
| ESTRUENDO | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 o 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 o IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0.35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0.35-6G | ||
La carga coaxial se compone de conectores, disipadores de calor y resistencias integradas. Según la frecuencia y la potencia, los conectores suelen ser de tipos como 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10, etc. El disipador de calor se diseña con las dimensiones adecuadas para la disipación térmica, de acuerdo con los requisitos de potencia. El chip integrado puede ser individual o multichip, según la frecuencia y la potencia.
Su función principal es absorber la potencia de sistemas de radiofrecuencia o microondas, o bien, funcionar como carga ficticia para antenas y terminales transmisores. En algunas pruebas de RF, para evitar la reflexión de la señal y que esta afecte a los resultados, se conecta a puertos no utilizados como carga de adaptación para absorber la energía del puerto. También puede servir como carga ficticia para evaluar el rendimiento del sistema mediante terminales simulados (como antenas).
Los productos de la serie de carga coaxial se caracterizan por tener una amplia banda de frecuencia de trabajo, un bajo coeficiente de onda estacionaria, alta potencia, tamaño reducido y por no quemarse fácilmente.