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Breitbandzirkulator
Breitbandzirkulatoren sind wichtige Komponenten in HF-Kommunikationssystemen und bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie für verschiedene Anwendungen prädestinieren. Sie ermöglichen eine Breitbandabdeckung und gewährleisten so eine effektive Leistung über einen weiten Frequenzbereich. Dank ihrer Fähigkeit zur Signalisolierung verhindern sie Störungen durch Signale außerhalb des Frequenzbandes und erhalten die Integrität der Signale innerhalb des Frequenzbandes. Einer der Hauptvorteile von Breitbandzirkulatoren ist ihre hervorragende Isolationsleistung. Gleichzeitig weisen diese ringförmigen Bauteile gute Stehwelleneigenschaften auf, wodurch reflektierte Signale reduziert und eine stabile Signalübertragung sichergestellt wird.
Frequenzbereich 56 MHz bis 40 GHz, Bandbreite bis zu 13,5 GHz.
Militärische, Weltraum- und kommerzielle Anwendungen.
Geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation, hohe Belastbarkeit.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Breitband-Isolator
Breitbandisolatoren sind wichtige Komponenten in HF-Kommunikationssystemen und bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie für verschiedene Anwendungen prädestinieren. Sie gewährleisten eine Breitbandabdeckung und somit eine effektive Leistung über einen weiten Frequenzbereich. Dank ihrer Fähigkeit zur Signalisolierung verhindern sie Störungen durch Signale außerhalb des Frequenzbandes und erhalten die Integrität der Signale innerhalb des Frequenzbandes. Einer der Hauptvorteile von Breitbandisolatoren ist ihre hervorragende Isolationsleistung. Sie isolieren das Signal effektiv am Antennenende und verhindern so, dass es in das System reflektiert wird. Gleichzeitig weisen diese Isolatoren gute Stehwelleneigenschaften auf, wodurch reflektierte Signale reduziert und eine stabile Signalübertragung gewährleistet wird.
Frequenzbereich 56 MHz bis 40 GHz, Bandbreite bis zu 13,5 GHz.
Militärische, Weltraum- und kommerzielle Anwendungen.
Geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation, hohe Belastbarkeit.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Mikrostreifen-Dämpfungsglied mit Hülse
Bei einem Mikrostreifen-Dämpfungsglied mit Hülse handelt es sich um einen spiralförmigen Mikrostreifen-Dämpfungschip mit einem bestimmten Dämpfungswert, der in ein kreisförmiges Metallrohr bestimmter Größe eingesetzt ist (das Rohr besteht im Allgemeinen aus Aluminium und erfordert eine leitfähige Oxidation; bei Bedarf kann es auch mit Gold oder Silber beschichtet werden).
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Doppel-Übergangs-Isolator
Ein Doppeltrennschalter ist ein passives Bauelement, das häufig im Mikrowellen- und Millimeterwellenbereich eingesetzt wird, um Rücksignale vom Antennenende zu isolieren. Er besteht aus zwei Trennschaltern. Seine Einfügungsdämpfung und Isolation sind typischerweise doppelt so hoch wie die eines Einzeltrennschalters. Beträgt die Isolation eines Einzeltrennschalters 20 dB, so kann die Isolation eines Doppeltrennschalters oft 40 dB erreichen. Das Stehwellenverhältnis (VSWR) am Port ändert sich dabei kaum. Im System wird das Hochfrequenzsignal vom Eingangsport zum ersten Trennschalter übertragen. Da ein Ende des ersten Trennschalters mit einem Hochfrequenzwiderstand ausgestattet ist, kann das Signal nur zum Eingang des zweiten Trennschalters gelangen. Der zweite Trennschalter ist analog zum ersten aufgebaut und mit Hochfrequenzwiderständen versehen. Das Signal wird zum Ausgangsport weitergeleitet, dessen Isolation der Summe der Isolationen der beiden Trennschalter entspricht. Das vom Ausgangsport zurückkehrende Rücksignal wird vom Hochfrequenzwiderstand im zweiten Trennschalter absorbiert. Auf diese Weise wird eine hohe Isolation zwischen den Eingangs- und Ausgangsanschlüssen erreicht, wodurch Reflexionen und Störungen im System effektiv reduziert werden.
Frequenzbereich 10 MHz bis 40 GHz, Leistung bis zu 500 W.
Militärische, Weltraum- und kommerzielle Anwendungen.
Geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation, hohe Belastbarkeit.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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SMT / SMD-Isolator
SMD-Isolatoren sind Trennelemente, die zur Gehäusemontage und Installation auf Leiterplatten (PCBs) verwendet werden. Sie finden breite Anwendung in Kommunikationssystemen, Mikrowellengeräten, Funkgeräten und anderen Bereichen. SMD-Isolatoren sind klein, leicht und einfach zu installieren und eignen sich daher ideal für hochdichte integrierte Schaltungen. Im Folgenden werden die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von SMD-Isolatoren detailliert beschrieben. SMD-Isolatoren zeichnen sich durch einen breiten Frequenzbereich aus. Typischerweise decken sie einen Frequenzbereich von 400 MHz bis 18 GHz ab, um den Frequenzanforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Dank dieser umfassenden Frequenzbandabdeckung eignen sich SMD-Isolatoren hervorragend für vielfältige Anwendungsszenarien.
Frequenzbereich 200 MHz bis 15 GHz.
Militärische, Weltraum- und kommerzielle Anwendungen.
Geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation, hohe Belastbarkeit.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Mikrostreifenisolator
Mikrostreifenisolatoren sind gängige HF- und Mikrowellenbauteile zur Signalübertragung und -trennung in Schaltungen. Sie werden mittels Dünnschichttechnologie hergestellt, um eine Leiterbahn auf einem rotierenden Ferritkern zu erzeugen und diese anschließend durch ein Magnetfeld zu stabilisieren. Die Installation von Mikrostreifenisolatoren erfolgt üblicherweise durch manuelles Löten von Kupferstreifen oder durch Golddrahtbonden. Im Vergleich zu Koaxial- und eingebetteten Isolatoren ist der Aufbau von Mikrostreifenisolatoren sehr einfach. Der auffälligste Unterschied besteht darin, dass sie keinen Hohlraum besitzen. Die Leiterbahnen des Mikrostreifenisolators werden mittels Dünnschichtverfahren (Vakuum-Sputtern) hergestellt, um das gewünschte Muster auf dem rotierenden Ferritkern zu erzeugen. Nach der Galvanisierung wird die Leiterbahn auf das Ferritkernsubstrat aufgebracht. Anschließend wird eine Isolierschicht darübergelegt und ein Magnetfeld angelegt. Mit diesem einfachen Aufbau ist ein Mikrostreifenisolator gefertigt.
Frequenzbereich 2,7 bis 43 GHz
Militärische, Weltraum- und kommerzielle Anwendungen.
Geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation, hohe Belastbarkeit.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Koaxialisolator
Ein HF-Koaxialisolator ist ein passives Bauelement zur Signalisolierung in HF-Systemen. Seine Hauptfunktion besteht in der effektiven Signalübertragung und der Verhinderung von Reflexionen und Interferenzen. HF-Koaxialisolatoren bieten Isolations- und Schutzfunktionen in HF-Systemen. In HF-Systemen können Rücksignale entstehen, die den Systembetrieb beeinträchtigen können. HF-Koaxialisolatoren isolieren diese Rücksignale effektiv und verhindern so Störungen der Übertragung und des Empfangs des Hauptsignals. Das Funktionsprinzip von HF-Koaxialisolatoren basiert auf dem irreversiblen Verhalten von Magnetfeldern. Der Grundaufbau eines Koaxialzirkulators besteht aus einem Koaxialstecker, einem Hohlraum, einem Innenleiter, einem rotierenden Ferritmagneten und magnetischen Materialien.
Kann sogar als Doppel- oder Dreifachverbindung für eine hohe Isolation ausgeführt sein.
Militärische, Weltraum- und kommerzielle Anwendungen.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
Ein Jahr Standardgarantie.
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Koaxialzirkulator
Der Koaxialzirkulator ist ein passives Bauelement, das im Hochfrequenz- und Mikrowellenbereich eingesetzt wird, insbesondere zur Isolation, Richtungssteuerung und Signalübertragung. Er zeichnet sich durch geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation und ein breites Frequenzband aus und findet breite Anwendung in Kommunikations-, Radar-, Antennen- und anderen Systemen. Der Koaxialzirkulator besteht im Wesentlichen aus einem Koaxialstecker, einem Hohlraum, einem Innenleiter, einem rotierenden Ferritmagneten und magnetischen Materialien.
Frequenzbereich 10 MHz bis 50 GHz, Leistung bis zu 30 kW.
Militärische, Weltraum- und kommerzielle Anwendungen.
Geringe Einfügedämpfung, hohe Isolation, hohe Belastbarkeit.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Chip-Dämpfungsglied
Der Chip-Dämpfungsregler ist ein mikroelektronisches Bauelement, das in drahtlosen Kommunikationssystemen und HF-Schaltungen weit verbreitet ist. Er dient hauptsächlich dazu, die Signalstärke in der Schaltung zu reduzieren, die Sendeleistung zu steuern und Signalregelungs- und Anpassungsfunktionen zu realisieren.
Der Chip-Dämpfungsregler zeichnet sich durch Miniaturisierung, hohe Leistungsfähigkeit, breiten Frequenzbereich, Einstellbarkeit und Zuverlässigkeit aus.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Bedrahteter Dämpfungsregler
Der bedrahtete Dämpfungsregler ist ein in der Elektronik weit verbreiteter integrierter Schaltkreis, der hauptsächlich zur Regulierung und Reduzierung der Stärke elektrischer Signale dient. Er spielt eine wichtige Rolle in der drahtlosen Kommunikation, in HF-Schaltungen und anderen Anwendungen, die eine Signalstärkeregelung erfordern.
Bedrahtete Dämpfungsglieder werden typischerweise hergestellt, indem geeignete Substratmaterialien {typischerweise Aluminiumoxid (Al2O3), Aluminiumnitrid (AlN), Berylliumoxid (BeO) usw.} auf der Grundlage unterschiedlicher Leistung und Frequenz ausgewählt und Widerstandsprozesse (Dickschicht- oder Dünnschichtprozesse) angewendet werden.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Flanschdämpfer
Ein Flanschdämpfungsglied ist ein HF-Dämpfungsglied mit Anschlussdrähten und Montageflanschen. Es wird durch Aufschweißen des HF-Dämpfungsglieds auf den Flansch hergestellt. Es besitzt die gleichen Eigenschaften wie herkömmliche Dämpfungsglieder und bietet eine bessere Wärmeableitung. Üblicherweise wird für den Flansch vernickeltes oder versilbertes Kupfer verwendet. Die Dämpfungschips werden durch Auswahl geeigneter Größen und Substrate (üblicherweise Berylliumoxid (BeO), Aluminiumnitrid (AlN), Aluminiumoxid (Al₂O₃) oder anderer geeigneter Substratmaterialien) basierend auf den jeweiligen Leistungsanforderungen und Frequenzen hergestellt und anschließend durch Widerstands- und Leiterbahnstrukturierung gesintert. Flanschdämpfungsglieder sind integrierte Schaltungen, die in der Elektronik weit verbreitet sind und hauptsächlich zur Regelung und Reduzierung der Stärke elektrischer Signale eingesetzt werden. Sie spielen eine wichtige Rolle in der drahtlosen Kommunikation, in HF-Schaltungen und anderen Anwendungen, die eine Signalstärkeregelung erfordern.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.
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Variabler HF-Dämpfungsregler
Ein einstellbarer Dämpfungsregler ist ein elektronisches Bauteil zur Steuerung der Signalstärke, mit dem sich der Signalpegel je nach Bedarf verringern oder erhöhen lässt. Er findet breite Anwendung in drahtlosen Kommunikationssystemen, Labormessungen, Audiogeräten und anderen elektronischen Bereichen.
Die Hauptfunktion eines einstellbaren Dämpfungsglieds besteht darin, die Leistung des Signals durch Anpassung des Dämpfungsgrades zu verändern. Es kann die Leistung des Eingangssignals auf den gewünschten Wert reduzieren und sich so an verschiedene Anwendungsszenarien anpassen. Gleichzeitig gewährleisten einstellbare Dämpfungsglieder eine gute Signalanpassung und somit einen präzisen und stabilen Frequenzgang sowie eine korrekte Wellenform des Ausgangssignals.
Individuelle Designs sind auf Anfrage erhältlich.