| RFTYT DC-6GHz zaključek z nizko PIM | |||||||||
| Moč | Vrsta priključka | Frekvenčni razpon | Impedanca (Ω) | VSWR maksimum | PIM (dBc@2*43dBm) | Vodoodporna stopnja | Velikost dimenzije (mm) | Podatkovni list tipa M | Podatkovni list tipa F |
| 10 W | 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 | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ali 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 ali 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 ali 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 ali IP67 | Φ50,0*150,0 | CT30W-RX5015-IP65-4310J/0,35-6G | CT30W-RX5015-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ali 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 ali 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 ali 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 ali IP67 | 60,0*60,0*80,0 | CT50W-FH6080-IP65-DINJ-3G | / | |
| 100 W | N | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ali 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 ali 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 ali 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 ali IP67 | Φ83,0*150,0 | CT100W-RX8315-IP65-4310J/0,35-6G | CT100W-RX8315-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ali 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 ali 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 ali 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 ali 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 ali 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 ali IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-4310J/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-4310K/0,35-6G | ||
| DIN | 0,35-4G | 50 | 1,25 | ≤-150/-155/-160 | IP65 ali 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 ali IP67 | Φ83,0*150,0 | CT200W-RX1720-IP65-DINJ/0,35-6G | CT200W-RX1720-IP65-DINK/0,35-6G | ||
Koaksialna obremenitev je sestavljena iz konektorjev, hladilnih teles in vgrajenih uporovnih čipov. Glede na različne frekvence in moči se običajno uporabljajo konektorji tipov, kot so 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10 itd. Hladilnik je zasnovan z ustreznimi dimenzijami odvajanja toplote glede na zahteve glede odvajanja toplote različnih velikosti moči. Vgrajeni čip je lahko en sam ali več čipov glede na različne zahteve glede frekvence in moči.
Njegov glavni namen je absorbirati moč radiofrekvenčnih ali mikrovalovnih sistemov; ali kot navidezna obremenitev za antene in oddajne terminale. Pri nekaterih RF testih je, da bi se izognili odboju signala in vplivanju na rezultate testov, priključen na neuporabljena vrata kot ujemajoča se obremenitev za absorbiranje energije vrat. Lahko služi tudi kot navidezna obremenitev pri ocenjevanju delovanja sistema prek simuliranih terminalov (kot so antene).
Izdelki serije koaksialnih obremenitev imajo značilnosti širokega delovnega frekvenčnega pasu, nizkega koeficienta stoječega vala, visoke moči, majhne velikosti in jih ni enostavno sežgati.