| Магутнасць | Дыяпазон частот ГГц | Памеры (мм) | Згасанне Значэнне (дБ) | Матэрыял падкладкі | Канфігурацыя | Тэхнічны ліст (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 | РЫС.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 | РЫС.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 | РЫС. 3 | RFTXXA-05AM0904-3 | ||
| 10 Вт | 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 | БеО | РЫС.4 | RFTXX-10AM7750B-4 |
| 30 Вт | 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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС. 3 | RFTXX-30AM1306-6 | ||
| 60 Вт | 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 | БеО | РЫС. 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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС. 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 | РЫС.1 | RFT20N-60AM1663-6 | ||
| 100 Вт | 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 | РЫС.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 | БеО | РЫС.1 | RFTXX-100AM2006-6 | |
| 150 Вт | 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 | РЫС. 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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.1 | RFTXX-150AM2310-6 | ||
| 250 Вт | 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 | БеО | РЫС.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 | БеО | РЫС.1 | RFTXX-250AM2310-1.5 | ||
| 300 Вт | 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 | БеО | РЫС.1 | RFTXX-300AM2510-1.5 |
Асноўны прынцып фланцавага атэнюатара заключаецца ў спажыванні часткі энергіі ўваходнага сігналу, што прыводзіць да генерацыі сігналу меншай інтэнсіўнасці на выходным порце. Гэта дазваляе дасягнуць дакладнага кіравання і адаптацыі сігналаў у ланцугу ў адпаведнасці з канкрэтнымі патрабаваннямі. Фланцавыя атэнюатары могуць рэгуляваць шырокі дыяпазон значэнняў аслаблення, звычайна ад некалькіх дэцыбел да дзясяткаў дэцыбел, каб задаволіць патрэбы ў аслабленні сігналу ў розных сцэнарыях.
Фланцавыя атэнюатары маюць шырокі спектр прымянення ў бесправадных сістэмах сувязі. Напрыклад, у галіне мабільнай сувязі фланцавыя атэнюатары выкарыстоўваюцца для рэгулявання магутнасці перадачы або адчувальнасці прыёму, каб забяспечыць адаптыўнасць сігналу на розных адлегласцях і ўмовах навакольнага асяроддзя. У праектаванні радыёчастотных схем фланцавыя атэнюатары могуць выкарыстоўвацца для балансавання сілы ўваходных і выходных сігналаў, пазбягаючы перашкод ад высокага або нізкага ўзроўню сігналу. Акрамя таго, фланцавыя атэнюатары шырока выкарыстоўваюцца ў галінах выпрабаванняў і вымярэнняў, такіх як каліброўка прыбораў або рэгуляванне ўзроўняў сігналу.
Варта адзначыць, што пры выкарыстанні фланцавых атэнюатараў неабходна выбіраць іх зыходзячы з канкрэтных сцэнарыяў прымянення і звяртаць увагу на іх працоўны дыяпазон частот, максімальную спажываную магутнасць і параметры лінейнасці, каб забяспечыць іх нармальную працу і доўгатэрміновую стабільнасць.