RFTYT Microstrip Circulator Specification | |||||||||
Model | Frekwensiegebied (GHz) | Bandwydte Maksimum | Voeg verlies in (db) (max) | Isolasie (db) (min) | VSWR (Max) | Werkingstemperatuur (℃) | Piek krag (w), Dienssiklus 25% | Dimensie (mm) | Spesifikasie |
MH1515-10 | 2.0 ~ 6.0 | Vol | 1.3 (1.5) | 11 (10) | 1.7 (1.8) | -55 ~+85 | 50 | 15.0*15.0*3.5 | |
MH1515-09 | 2.6-6.2 | Vol | 0.8 | 14 | 1.45 | -55 ~+85 | 40W CW | 15.0*15.0*0.9 | |
MH1515-10 | 2.7 ~ 6.2 | Vol | 1.2 | 13 | 1.6 | -55 ~+85 | 50 | 13.0*13.0*3.5 | |
MH1212-10 | 2.7 ~ 8.0 | 66% | 0.8 | 14 | 1.5 | -55 ~+85 | 50 | 12.0*12.0*3.5 | |
MH0909-10 | 5.0 ~ 7.0 | 18% | 0.4 | 20 | 1.2 | -55 ~+85 | 50 | 9.0*9.0*3.5 | |
MH0707-10 | 5.0 ~ 13.0 | Vol | 1.0 (1.2) | 13 (11) | 1.6 (1.7) | -55 ~+85 | 50 | 7.0*7.0*3.5 | |
MH0606-07 | 7.0 ~ 13.0 | 20% | 0,7 (0,8) | 16 (15) | 1.4 (1.45) | -55 ~+85 | 20 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Vol | 0.5 | 17.5 | 1.3 | -45 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Vol | 0.6 | 17 | 1.35 | -40 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0606-07 | 8.0-11.0 | Vol | 0.7 | 16 | 1.4 | -30 ~+75 | 15W CW | 6.0*6.0*3.2 | |
MH0606-07 | 8.0-12.0 | Vol | 0.6 | 15 | 1.4 | -55 ~+85 | 40 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 10.0-15.0 | Vol | 0.6 | 16 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0505-07 | 11.0 ~ 18.0 | 20% | 0.5 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 20 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0404-07 | 12.0 ~ 25.0 | 40% | 0.6 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 10 | 4.0*4.0*3.0 | |
MH0505-07 | 15.0-17.0 | Vol | 0.4 | 20 | 1.25 | -45 ~+75 | 10W CW | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0606-04 | 17.3-17.48 | Vol | 0.7 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 9.0*9.0*4.5 | |
MH0505-07 | 24.5-26.5 | Vol | 0.5 | 18 | 1.25 | -55 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH3535-07 | 24.0 ~ 41.5 | Vol | 1.0 | 18 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 3.5*3.5*3.0 | |
MH0404-00 | 25.0-27.0 | Vol | 1.1 | 18 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 4.0*4.0*2.5 |
Die voordele van mikrostrip -sirkulators sluit klein grootte, liggewig, klein ruimtelike diskontinuïteit in wanneer dit met mikrostrip -stroombane geïntegreer is, en hoë verbinding betroubaarheid. Die relatiewe nadele daarvan is 'n lae kragvermoë en swak weerstand teen elektromagnetiese interferensie.
Beginsels vir die keuse van mikrostrip -sirkulators:
1. Wanneer ontkoppeling en ooreenstemming tussen stroombane, kan mikrostrip -sirkulators gekies word.
2. Kies die ooreenstemmende produkmodel van die mikrostrip -sirkulator gebaseer op die frekwensiegebied, installasiegrootte en transmissierigting.
3. Wanneer die werkfrekwensies van beide groottes van mikrostrip -sirkulators aan die gebruiksvereistes kan voldoen, het produkte met groter volumes oor die algemeen 'n hoër kragvermoë.
Stroombaanverbinding van mikrostrip -sirkulator:
Die verbinding kan gemaak word met behulp van handmatige soldeersel met koperstroke of goue draadbinding.
1. As u koperstroke koop vir handmatige sweiswerkverbinding, moet die koperstroke in 'n vorm van ω gemaak word, en die soldeersel moet nie in die vormende gebied van die koperstrook week nie. Voor die sweiswerk moet die oppervlaktemperatuur van die sirkulator tussen 60 en 100 ° C gehandhaaf word
2. By die gebruik van goue draadbinding -onderlinge verbinding moet die breedte van die goudstrook kleiner wees as die breedte van die mikrostrookkring, en saamgestelde binding word nie toegelaat nie.
RF Microstrip Circulator is 'n drie -poort mikrogolfapparaat wat in draadlose kommunikasiestelsels gebruik word, ook bekend as 'n ringer of sirkulator. Dit het die kenmerk van die oordrag van mikrogolfseine van een poort na die ander twee poorte, en het nie wederkerigheid nie, wat beteken dat seine slegs in een rigting oorgedra kan word. Hierdie toestel het 'n wye verskeidenheid toepassings in draadlose kommunikasiestelsels, soos in transceivers vir seinroetering en die beskerming van versterkers teen omgekeerde krageffekte.
Die RF -mikrostrip -sirkulator bestaan hoofsaaklik uit drie dele: sentrale aansluiting, invoerpoort en uitsetpoort. 'N Sentrale aansluiting is 'n geleier met 'n hoë weerstandswaarde wat die inset- en uitsetpoorte aan mekaar verbind. Rondom die sentrale aansluiting is drie mikrogolf -transmissielyne, naamlik insetlyn, uitsetlyn en isolasielyn. Hierdie transmissielyne is 'n vorm van mikrostrooklyn, met elektriese en magnetiese velde wat op 'n vlak versprei is.
Die werkbeginsel van die RF -mikrostrip -sirkulator is gebaseer op die kenmerke van mikrogolf -transmissielyne. As 'n mikrogolfsein vanaf die invoerpoort binnekom, stuur dit eers langs die invoerlyn na die sentrale aansluiting. By die sentrale aansluiting word die sein in twee paaie verdeel, die een word langs die uitsetlyn na die uitsetpoort oorgedra, en die ander word langs die isolasielyn oorgedra. As gevolg van die kenmerke van mikrogolf -transmissielyne, sal hierdie twee seine nie mekaar tydens die transmissie inmeng nie.
Die belangrikste prestasie -aanwysers van die RF -mikrostrip -sirkulator bevat frekwensiegebied, invoegverlies, isolasie, spanningsgolfverhouding, ens. Die frekwensiegebied verwys na die frekwensiegebied waarbinne die toestel normaal kan werk, die insetverlies verwys na die verlies van seintransmissie van die insetpoort na die uitsetpoort, isolasiegraad verwys na die mate van die sein -isolasie -versding.
By die ontwerp en toepassing van RF -mikrostrip -sirkulator, moet die volgende faktore oorweeg word:
Frekwensiebereik: dit is nodig om die toepaslike frekwensiegebied van toestelle volgens die toepassingscenario te kies.
Invoegverlies: dit is nodig om toestelle met 'n lae invoegingsverlies te kies om die verlies aan seinoordrag te verminder.
Isolasiegraad: dit is nodig om toestelle met 'n hoë isolasiegraad te kies om die interferensie tussen verskillende poorte te verminder.
Spanningsgolfverhouding: dit is nodig om toestelle met 'n lae spanning -staande golfverhouding te kies om die impak van die insetseinweergawe op die stelselprestasie te verminder.
Meganiese werkverrigting: dit is nodig om die meganiese werkverrigting van die toestel, soos grootte, gewig, meganiese sterkte, ens, te oorweeg om aan te pas by verskillende toepassingscenario's.