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Datenschutzeinstellungen

Wählen Sie optionale Zwecke einzeln. Sie können Ihre Auswahl jederzeit im Footer ändern oder widerrufen.

Unbedingt erforderlich

Erforderlich für Sicherheit, Sitzungsfunktionen und das Speichern Ihrer Datenschutzauswahl.

Immer aktiv
Präferenzen

Speichert optionale Anzeige- oder Spracheinstellungen, wenn diese Funktionen aktiviert sind.

Analyse

Verwendet Erstanbieter-Besucher- und Sitzungskennungen zur Messung von Seiten, Verweisen und Anfrageinteraktionen.

Marketing

Erlaubt Marketingmessung oder Werbetechnologien Dritter, falls diese künftig eingeführt werden.

Digitale Stufendämpfungsglieder

Digitale Stufendämpfungsglieder stellen RF-Signalpegel in kalibrierten diskreten Schritten über eine digitale Steuerung ein. Sie werden in programmierbaren Testpfaden, Empfängerschutz, Gain-Regelung, taktischen Funkgeräten und EW-Signalketten eingesetzt.

Digital step attenuator module for programmable RF level control

FAQ

Was ist eine HF-Messreferenzebene und wann ist Fixture-De-Embedding erforderlich?

Die Referenzebene ist die elektrische Grenze, an der ein korrigierter Wert beansprucht wird; De-Embedding ist nur nötig, wenn ein charakterisiertes Fixture-Netz aus dem Ergebnis entfernt werden muss.

Warum braucht ein passives HF-Impedanznetzwerk eine definierte Bezugsebene und komplexe S-Parameter?

Die Bezugsebene legt den Messort fest; komplexe S-Parameter erhalten Betrag und Phase für Deembedding und Simulation.

Technische Anfrage

Teilen Sie Ihre RF-Anforderung

Beschreiben Sie das Produkt, die Einsatzbedingungen und den Projektkontext. Unser Engineering-Team leitet Ihre Anfrage an den passenden Ansprechpartner weiter.

AnhängeFügen Sie Zeichnungen, Stücklisten, Spezifikationen oder Messdateien hinzu. Maximal 5 Dateien, je 10 MB und insgesamt 25 MB.
oder hierher ziehenPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P und S2P
In der Regel innerhalb eines Werktags geprüftProjektinformationen werden vertraulich behandelt

Digitale Stufendämpfungsglieder

Digitale Stufendämpfungsglieder fügen RF-Signalen eine definierte Dämpfung in festen Schritten hinzu. Damit kann eine Systemsteuerung, ein Teststand oder eine eingebettete RF-Einheit den Pegel ändern, ohne feste Dämpfungsglieder zu tauschen oder manuelle Regler zu verwenden.

Programmierbare Dämpfungsdaten

Wichtige Angaben sind Dämpfungsbereich, Schrittauflösung, Dämpfungsgenauigkeit, Frequenzebenheit, Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung, Schaltzeit, Einschwingverhalten, Leistungsbelastbarkeit und Steuerinterface wie SPI, Parallel-Logik oder TTL. Diese Werte wirken sich auf Empfängerschutz, Gain-Kalibrierung, automatisierte Testabläufe und adaptive RF-Ketten aus.