| RFTYT 450MHz-12.0GHz HF-Doppelübergangskoaxialzirkulator | ||||||
| Modell | Frequenzbereich | BW/Max | Frontantrieb(W) | DimensionB×L×Hmm | SMA-Typ | Typ N |
| THH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0*60,0*25,5 | ||
| THH9050X | 300-1250 MHz | 20% | 300 | 90,0*50,0*18,0 | ||
| THH7038X | 400–1850 MHz | 20% | 300 | 70,0*38,0*15,0 | ||
| THH5028X | 700–4200 MHz | 20% | 200 | 50,8*28,5*15,0 | ||
| THH14566K | 1,0–2,0 GHz | Voll | 150 | 145,2*66,0*26,0 | ||
| THH6434A | 2,0–4,0 GHz | Voll | 100 | 64,0*34,0*21,0 | ||
| THH5028C | 3,0–6,0 GHz | Voll | 100 | 50,8*28,0*14,0 | ||
| THH4223B | 4,0–8,0 GHz | Voll | 30 | 42,0*22,5*15,0 | ||
| THH2619C | 8,0–12,0 GHz | Voll | 30 | 26,0*19,0*12,7 | / | |
| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF DualJunction Drop-in Circulator | ||||||
| Modell | Frequenzbereich | BW/Max | Frontantrieb(W) | DimensionB×L×Hmm | Anschlusstyp | |
| WHH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0*60,0*25,5 | Streifenleitung | |
| WHH9050X | 300-1250 MHz | 20% | 300 | 90,0*50,0*18,0 | Streifenleitung | |
| WHH7038X | 400–1850 MHz | 20% | 300 | 70,0*38,0*15,0 | Streifenleitung | |
| WHH5025X | 400–4000 MHz | 15% | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Streifenleitung | |
| WHH4020X | 600–2700 MHz | 15% | 100 | 40,0*20,0*8,6 | Streifenleitung | |
| WHH14566K | 1,0–2,0 GHz | Voll | 150 | 145,2*66,0*26,0 | Streifenleitung | |
| WHH6434A | 2,0–4,0 GHz | Voll | 100 | 64,0*34,0*21,0 | Streifenleitung | |
| WHH5028C | 3,0–6,0 GHz | Voll | 100 | 50,8*28,0*14,0 | Streifenleitung | |
| WHH4223B | 4,0–8,0 GHz | Voll | 30 | 42,0*22,5*15,0 | Streifenleitung | |
| WHH2619C | 8,0–12,0 GHz | Voll | 30 | 26,0*19,0*12,7 | Streifenleitung | |
Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Doppel-Zirkulators ist die Isolation, die den Grad der Signalunterdrückung zwischen Ein- und Ausgang angibt. Die Isolation wird üblicherweise in dB (Dezibel) gemessen, wobei eine hohe Isolation eine bessere Signalunterdrückung bedeutet. Der Isolationsgrad eines Doppel-Zirkulators kann in der Regel mehrere zehn Dezibel oder mehr erreichen. Wenn eine längere Isolationszeit erforderlich ist, kann selbstverständlich auch ein Mehrfach-Zirkulator eingesetzt werden.
Ein weiterer wichtiger Parameter eines Doppelübergangszirkulators ist die Einfügungsdämpfung. Sie beschreibt den Signalverlust zwischen Eingangs- und Ausgangsanschluss. Je geringer die Einfügungsdämpfung, desto effektiver kann das Signal übertragen und durch den Zirkulator geleitet werden. Doppelübergangszirkulatoren weisen im Allgemeinen eine sehr geringe Einfügungsdämpfung auf, üblicherweise unter wenigen Dezibel.
Darüber hinaus zeichnet sich der Doppelübergangszirkulator durch einen breiten Frequenzbereich und eine hohe Belastbarkeit aus. Verschiedene Zirkulatoren eignen sich für unterschiedliche Frequenzbänder, beispielsweise Mikrowellen (0,3 GHz – 30 GHz) und Millimeterwellen (30 GHz – 300 GHz). Gleichzeitig ist er für sehr hohe Leistungspegel von wenigen Watt bis zu mehreren zehn Watt geeignet.
Die Konstruktion und Fertigung eines Doppelübergangszirkulators erfordert die Berücksichtigung zahlreicher Faktoren wie Betriebsfrequenzbereich, Isolationsanforderungen, Einfügungsdämpfung, Größenbeschränkungen usw. Typischerweise verwenden Ingenieure elektromagnetische Feldsimulations- und Optimierungsverfahren, um geeignete Strukturen und Parameter zu ermitteln. Der Fertigungsprozess eines Doppelübergangszirkulators umfasst in der Regel Präzisionsbearbeitungs- und Montageverfahren, um die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Bauteils zu gewährleisten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Doppel-Zirkulatoren wichtige passive Bauelemente sind, die in Mikrowellen- und Millimeterwellensystemen zur Isolation und zum Schutz von Signalen sowie zur Vermeidung von Reflexionen und gegenseitigen Störungen weit verbreitet sind. Sie zeichnen sich durch hohe Isolation, geringe Einfügungsdämpfung, einen breiten Frequenzbereich und eine hohe Belastbarkeit aus, was einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Stabilität des Systems hat. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der drahtlosen Kommunikations- und Radartechnologie werden Bedarf und Forschung im Bereich der Doppel-Zirkulatoren weiter zunehmen und sich vertiefen.