Características:
- Baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias)
- Planicidade de alta atenuação
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O atenuador é um componente de controle cuja principal função é reduzir a intensidade do sinal que o atravessa. Em aplicações práticas, os atenuadores de RF podem operar em diferentes ambientes de temperatura, dando origem aos atenuadores fixos criogênicos. Desenvolvemos atenuadores para ambientes de baixa temperatura (-269 a +125 graus Celsius) selecionando matérias-primas adequadas e aprimorando o nível da tecnologia.
Os atenuadores criogênicos fixos possuem boa condutividade térmica e alta estabilidade em temperaturas extremamente baixas. Por um lado, os atenuadores de micro-ondas podem ser usados como atenuadores de amplitude de sinal e, por outro, os atenuadores de ondas milimétricas podem ser usados como dissipadores de calor para transferência de frio. Os atenuadores de ondas milimétricas podem ser utilizados em áreas como exploração espacial profunda, radioastronomia, computação quântica e comunicação sem fio, especialmente em experimentos de física de baixas temperaturas e pesquisa de supercondutores.
1. Atenuação de sinal: Atenuadores fixos criogênicos são usados para atenuar com precisão a intensidade de sinais de radiofrequência e micro-ondas em ambientes de temperatura extremamente baixa. Isso é importante para proteger equipamentos receptores sensíveis e controlar os níveis de sinal.
2. Controle de ruído: Ao atenuar o sinal, o ruído e a interferência no sistema podem ser reduzidos, melhorando assim a relação sinal-ruído (SNR) do sinal.
3. Adaptação de Impedância: Atenuadores fixos criogênicos podem ser usados para adaptar a impedância do sistema, reduzindo assim reflexões e ondas estacionárias e melhorando o desempenho do sistema.
1. Experimento de física criogênica: Em experimentos de física de baixas temperaturas, atenuadores fixos criogênicos são usados para controlar e ajustar a intensidade do sinal. Esses experimentos frequentemente envolvem o estudo de supercondutores, computação quântica e outros fenômenos de baixa temperatura.
2. Pesquisa em Supercondutores: Na pesquisa em supercondutores, atenuadores fixos criogênicos são usados para condicionar e controlar sinais de radiofrequência e micro-ondas, a fim de estudar as propriedades e o comportamento dos supercondutores.
3. Computação Quântica: Em sistemas de computação quântica, atenuadores fixos criogênicos são usados para regular a intensidade do sinal e as interações entre os bits quânticos (qubits). Isso é crucial para alcançar operações de computação quântica de alta precisão.
4. Astronomia e Radiotelescópios: Em sistemas de astronomia e radiotelescópios, os atenuadores de radiofrequência são usados para ajustar a intensidade dos sinais celestes recebidos. Isso ajuda a melhorar a qualidade e a precisão dos dados observacionais.
5. Equipamentos eletrônicos criogênicos: Em equipamentos eletrônicos de baixa temperatura, os atenuadores de micro-ondas são usados para controlar e ajustar a intensidade do sinal, garantindo o funcionamento normal e o alto desempenho do equipamento.
Em resumo, os atenuadores fixos criogênicos são amplamente utilizados em diversas áreas, como experimentos de física criogênica, pesquisa de supercondutores, computação quântica, astronomia e equipamentos eletrônicos criogênicos. Eles melhoram o desempenho e a confiabilidade do sistema, controlando com precisão a intensidade do sinal e reduzindo o ruído.
QualwaveFornecemos diversos atenuadores fixos criogênicos de alta precisão que abrangem a faixa de frequência de DC a 40 GHz. A potência média é de 2 watts. Os atenuadores são utilizados em diversas aplicações onde a redução de potência é necessária.

Número da peça | Freqüência(GHz, mín.) | Freqüência(GHz, máx.) | Poder(C) | Atenuação(dB) | Precisão(dB) | VSWR(máx.) | Conectores | Tempo de espera(semanas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCFA4002 | DC | 40 | 2 | 1~10, 20, 30 | -1,0/+1,0 | 1,25 | 2,92 mm | 2~4 |
| QCFA2702 | DC | 27 | 2 | 1~10, 20, 30 | -0,6/+0,8 | 1,25 | SMA | 2~4 |
| QCFA1802 | DC | 18 | 2 | 1~10, 20, 30 | -1,0/+1,0 | 1.4 | SMP | 2~4 |