Tiefpassfilter
Hier finden Sie einen Teil der Kataloge als Referenz. Kundenspezifische Produkte sind erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Kete.
| Teilenummer | Durchlassbereich | Dämpfung min. | Einfügungsdämpfung max. | VSWR max. |
| KTF-250-LP | DC-0,5 GHz | 40 dB bei 0,6–0,9 GHz | 2,0 dB | 1,8 : 1 |
| KTF-500-LP | DC-1,0 GHz | 60 dB bei 1,23–8 GHz | 1,5 dB | 1,8:1 |
| KTF-625-LP | DC-1,25 GHz | 50 dB bei 1,56–3,3 GHz | 1,0 dB | 1,5:1 |
| KTF-700-LP | DC-1,40 GHz | 40 dB bei 1,484–11 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-800-LP | DC-1,60 GHz | 40 dB bei 1,696–11 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-1000-LP | DC-2,00 GHz | 50 dB bei 2,6–6 GHz | 1,0 dB | 1,5:1 |
| KTF-1100-LP | DC-2,2 GHz | 60 dB bei 2,650–7 GHz | 1,5 dB | 1,5:1 |
| KTF-1350-LP | DC-2,7 GHz | 50 dB bei 4–8 GHz | 1,5 dB | 1,5:1 |
| KTF-1485-LP | DC-2,97 GHz | 50 dB bei 3,96–9,9 GHz | 1,0 dB | 1,5:1 |
| KTF-2100-LP | DC-4,2 GHz | 40 dB bei 4,452–21 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF2250-LP | DC-4,5 GHz | 50 dB bei 6,0–16 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-2575-LP | DC-5,150 GHz | 50 dB bei 6,0–16 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-2900-LP | DC-5,8 GHz | 40 dB bei 6,148 bis 18 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-3000-LP | DC-6,0 GHz | 70 dB bei 9,0–18 GHz | 2,0 dB | 2 : 1 |
| KTF-4000-LP | DC-8,0 GHz | 25 dB bei 9,6 GHz, 55 dB bei 15 GHz | 0,35 dB | 1,5 : 1 |
| KTF-6000-LP | DC-12,0 GHz | 25 dB bei 14,4 GHz, 55 dB bei 18 GHz | ≤0,4 dB | 1,7:1 |
| KTF-6800-LP | DC-13,6 GHz | 25 dB bei 22 GHz, 40 dB bei 25,5–40 GHz | 0,8 dB | 1,5:1 |
| KTF-9000-LP | DC-18,0 GHz | 25 dB bei 21,6 GHz, 50 dB bei 24,3 GHz | 0,6 dB | 1,8:1 |
| KTF-11800-LP | DC-23,6 GHz | ≥25dB@27,7GHz , ≥40dB@33GHz | 1,3 dB | 1,7:1 |
Tiefpassfilter haben eine direkte Verbindung vom Eingang zum Ausgang und lassen Gleichstrom und alle Frequenzen unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz von 3 dB durch. Nach der 3-dB-Grenzfrequenz steigt die Einfügungsdämpfung drastisch an, und der Filter weist (idealerweise) alle Frequenzen oberhalb dieses Wertes zurück. Physikalisch realisierbare Filter verfügen über „Re-entry“-Modi, die die Hochfrequenzfähigkeit des Filters einschränken. Bei höheren Frequenzen nimmt die Unterdrückung des Filters ab, und am Ausgang des Filters können höherfrequente Signale auftreten.
Anwendungen von Tiefpassfiltern
• Tiefpassfilter werden in Radioempfängern verwendet, um hochfrequente Störungen zu vermeiden
• In HF-Testlabors werden Tiefpassfilter zum Aufbau komplexer Testaufbauten verwendet
• Abschalten von Hochfrequenzkomponenten in jedem System oberhalb seines Betriebsfrequenzbereichs
• In HF-Transceivern werden LPFs verwendet, um die Niederfrequenzselektivität und Signalqualität deutlich zu verbessern


