RFTYT 450 MHz-2.0GHz RF Dual Junction Koaxial Circulator | ||||||
Modell | Frequenzbereich | BW/Max | Forard Power(W) | DimensionW × L × Hmm | SMA -Typ | N Typ |
Thh12060e | 80-230 MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ||
Thh9050x | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | ||
Thh7038x | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ||
THH5028X | 700-4200MHz | 20% | 200 | 50,8*28,5*15.0 | ||
THH14566K | 1.0-2.0GHz | Voll | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
Thh6434a | 2.0-4.0GHz | Voll | 100 | 64,0*34,0*21.0 | ||
THH5028C | 3.0-6.0GHz | Voll | 100 | 50,8*28.0*14.0 | ||
THH4223B | 4.0-8.0GHz | Voll | 30 | 42.0*22,5*15.0 | ||
THH2619C | 8.0-12.0GHz | Voll | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
RFTYT 450 MHz-2.0GHz RF Dualjunction Drop-In-Zirkulator | ||||||
Modell | Frequenzbereich | BW/Max | Forard Power(W) | DimensionW × L × Hmm | Anschlusstyp | |
WHH12060E | 80-230 MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | Streifenlinie | |
WHH9050X | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | Streifenlinie | |
WHH7038X | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | Streifenlinie | |
WHH5025X | 400-4000MHz | 15% | 250 | 50.8*31.7*10.0 | Streifenlinie | |
WHH4020X | 600-2700MHz | 15% | 100 | 40.0*20.0*8.6 | Streifenlinie | |
WHH14566K | 1.0-2.0GHz | Voll | 150 | 145.2*66.0*26.0 | Streifenlinie | |
WHH6434a | 2.0-4.0GHz | Voll | 100 | 64,0*34,0*21.0 | Streifenlinie | |
WHH5028C | 3.0-6.0GHz | Voll | 100 | 50,8*28.0*14.0 | Streifenlinie | |
WHH4223B | 4.0-8.0GHz | Voll | 30 | 42.0*22,5*15.0 | Streifenlinie | |
WHH2619C | 8.0-12.0GHz | Voll | 30 | 26.0*19.0*12.7 | Streifenlinie |
Eines der wichtigsten Eigenschaften eines Doppelverbindungs -Zirkulators ist die Isolierung, die den Grad der Signalisolierung zwischen Eingangs- und Ausgangsports widerspiegelt. Normalerweise wird die Isolierung in Einheiten von (dB) gemessen, und hohe Isolierung bedeutet eine bessere Signalisolation. Der Isolationsgrad eines Doppelverbindungszirkulators kann normalerweise mehrere zehn Dezibel oder mehr erreichen. Wenn die Isolation eine größere Zeit erfordert, kann auch ein Multi -Junction -Zirkulator verwendet werden.
Ein weiterer wichtiger Parameter eines Doppelübergabungs -Zirkulators ist der Einfügungsverlust, der sich auf den Grad des Signalverlusts vom Eingangsport zum Ausgangsport bezieht. Je niedriger der Einfügungsverlust ist, desto effektiver kann das Signal übertragen und durch den Zirkulator geleitet werden. Doppelübergangszirkulatoren haben im Allgemeinen einen sehr geringen Einfügungsverlust, normalerweise unter einigen Dezibel.
Darüber hinaus verfügt der Double Junction -Zirkulator auch über einen breiten Frequenzbereich und eine Leistungslagerkapazität. Verschiedene Zirkulatoren können auf unterschiedliche Frequenzbanden wie Mikrowellen (0,3 GHz -30 GHz) und Millimeterwelle (30 GHz -300 GHz) angewendet werden. Gleichzeitig kann es einem ziemlich hohen Stromniveau standhalten und von ein paar Watt bis zu zehn Watts reichen.
Das Design und die Herstellung eines Doppelübergabungs -Zirkulators erfordert die Berücksichtigung vieler Faktoren wie Betriebsfrequenzbereich, Isolationsanforderungen, Einfügungsverlust, Größenbeschränkungen usw. Typischerweise verwenden Ingenieure die elektromagnetische Feldsimulations- und Optimierungsmethoden, um geeignete Strukturen und Parameter zu bestimmen. Der Prozess der Herstellung eines Doppelvergehrtzirkulators umfasst typischerweise Präzisionsbearbeitungs- und Montechniken, um die Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts zu gewährleisten.
Insgesamt ist ein Doppelvergliederungszirkulator ein wichtiges passives Gerät, das in Mikrowellen- und Millimeter -Wellensystemen weit verbreitet ist, um Signale zu isolieren und zu schützen, Reflexion und gegenseitige Interferenz zu verhindern. Es hat die Eigenschaften einer hohen Isolation, einem niedrigen Einfügungsverlust, einem breiten Frequenzbereich und einer hohen Leistungsstandkapazität, was einen wichtigen Einfluss auf die Leistung und Stabilität des Systems hat. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der drahtlosen Kommunikation und der Radartechnologie werden die Nachfrage und die Forschung zu Doppelübergänge den Zirkulatoren weiter ausdehnen und vertiefen.