RFTYT 950MHz-18.0GHz RF breëbandkoaksiale sirkulator | |||||||||
Model | Freq.range | Bandwydte Maks. | Il. (db) | Isolasie (db) | VSWR | Voorwaartse krag (W) | Dimensie Wxlxh mm | SmaTik | NokTik |
TH5656A | 0,8-2,0 GHz | Vol | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56.0*56.0*20.0 | / | |
Th6466k | 0,95-2,0 GHz | Vol | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | ||
TH5050A | 1.35-3.0 GHz | Vol | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | ||
TH4040A | 1.5-3.5 GHz | Vol | 0.70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
TH3234A Th3234b | 2.0-4.0 GHz | Vol | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Draadgat Deur gat | Draadgat Deur gat |
Th3030b | 2.0-6.0 GHz | Vol | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30.5*30.5*15.0 | / | |
TH2528C | 3.0-6.0 GHz | Vol | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
Th2123b | 4.0-8.0 GHz | Vol | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | ||
Th1319c | 6.0-12.0 GHz | Vol | 0.70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | / | |
Th1620b | 6.0-18.0 GHz | Vol | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 | / | |
RFTYT 950MHz-18.0GHz RF breëbandval in die sirkulator | |||||||||
Model | Freq.range | Bandwydte Maks. | Il. (db) | Isolasie (db) | VSWR (Max) | Voorwaartse krag (W) | Dimensie Wxlxh mm | Striplyn (Tab) tipe | |
WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Vol | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | ||
WH5050A | 1.35-3.0 GHz | Vol | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | ||
WH4040A | 1.5-3.5 GHz | Vol | 0.70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
WH3234A WH3234B | 2.0-4.0 GHz | Vol | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Draadgat Deur gat | |
WH3030b | 2.0-6.0 GHz | Vol | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30.5*30.5*15.0 | ||
WH2528C | 3.0-6.0 GHz | Vol | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
WH2123b | 4.0-8.0 GHz | Vol | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | ||
WH1319C | 6.0-12.0 GHz | Vol | 0.70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | ||
WH1620b | 6.0-18.0 GHz | Vol | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 |
Die struktuur van die breëbandirkulator is baie eenvoudig en kan maklik in bestaande stelsels geïntegreer word. Die eenvoudige ontwerp vergemaklik die verwerking en maak dit moontlik om doeltreffende produksie- en monteerprosesse te maak. Breëbandsirkulators kan koaksiaal wees of ingebed word vir kliënte om van te kies.
Alhoewel breëbandirkulators oor 'n wye frekwensieband kan werk, word die bereiking van hoë gehalte prestasievereistes meer uitdagend namate die frekwensiegebied toeneem. Daarbenewens het hierdie ringvormige toestelle beperkings ten opsigte van die bedryfstemperatuur. Die aanwysers in omgewings met 'n hoë of lae temperatuur kan nie goed gewaarborg word nie, en word die optimale werkstoestande by kamertemperatuur.
RFTYT is 'n professionele vervaardiger van aangepaste RF -komponente met 'n lang geskiedenis van die vervaardiging van verskillende RF -produkte. Hul breëbandirkulators in verskillende frekwensiebande soos 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz en 8-18 GHz is erken deur skole, navorsingsinstellings, navorsingsinstellings en verskillende ondernemings. RFTYT waardeer die kliënt se ondersteuning en terugvoer, en is daartoe verbind om voortdurende verbetering in die kwaliteit en diens van die produk.
Samevattend het breëbandsirkuleerders beduidende voordele soos breë bandwydte -dekking, goeie isolasieprestasie, goeie poortgolf -eienskappe, eenvoudige struktuur en gemak van verwerking. As u binne 'n beperkte temperatuurreeks werk, presteer hierdie sirkulators met die handhawing van seinintegriteit en rigting. RFTYT is daartoe verbind om RF-komponente van hoë gehalte te voorsien, wat hulle die vertroue en tevredenheid van kliënte verdien het, en daartoe gelei het dat hulle groter sukses in die ontwikkeling en klantediens van die produk behaal het.
RF -breëbandirkulator is 'n passiewe drie poortapparaat wat gebruik word om seinvloei in RF -stelsels te beheer en te bestuur. Die belangrikste funksie daarvan is om seine in 'n spesifieke rigting te laat slaag, terwyl die seine in die teenoorgestelde rigting blokkeer. Hierdie eienskap maak dat die sirkulator 'n belangrike toepassingswaarde in die RF -stelselontwerp het.
Die werkbeginsel van die sirkulator is gebaseer op Faraday -rotasie en magnetiese resonansverskynsels. In 'n sirkulator kom die sein van een poort af, vloei in 'n spesifieke rigting na die volgende poort en verlaat uiteindelik die derde poort. Hierdie vloeirigting is gewoonlik kloksgewys of linksom. As die sein probeer om in 'n onverwagte rigting te versprei, sal die sirkulator die sein blokkeer of absorbeer om inmenging met ander dele van die stelsel vanaf die omgekeerde sein te voorkom.
RF -breëbandsirkulator is 'n spesiale soort sirkulator wat 'n reeks verskillende frekwensies kan hanteer, eerder as net 'n enkele frekwensie. Dit maak hulle baie geskik vir toepassings wat groot hoeveelhede data of verskeie verskillende seine benodig. In kommunikasiestelsels kan breëbandsirkuleerders byvoorbeeld gebruik word om data wat ontvang is van verskeie seinbronne van verskillende frekwensies te verwerk.
Die ontwerp en vervaardiging van RF -breëband -sirkulators benodig hoë presisie en professionele kennis. Dit is gewoonlik gemaak van spesiale magnetiese materiale wat die nodige magnetiese resonansie en Faraday -rotasie -effekte kan opwek. Daarbenewens moet elke poort van die sirkulator akkuraat ooreenstem met die seinfrekwensie wat verwerk word om die hoogste doeltreffendheid en die laagste seinverlies te verseker.
In praktiese toepassings kan die rol van RF -breëband -sirkulators nie geïgnoreer word nie. Dit kan nie net die werkverrigting van die stelsel verbeter nie, maar ook ander dele van die stelsel beskerm teen interferensie vanaf omgekeerde seine. In 'n radarstelsel kan 'n sirkulator byvoorbeeld voorkom dat omgekeerde eggo -seine die sender binnedring en sodoende die sender teen skade beskerm. In kommunikasiestelsels kan 'n sirkulator gebruik word om die oordrag- en ontvangantennas te isoleer om te voorkom dat die oordraagbare sein direk die ontvanger binnedring.
Die ontwerp en vervaardiging van 'n hoë-werkverrigting RF-breëbandirkulator is egter nie 'n maklike taak nie. Dit vereis presiese ingenieurs- en vervaardigingsprosesse om te verseker dat elke sirkulator aan streng prestasievereistes voldoen. Vanweë die ingewikkelde elektromagnetiese teorie wat by die werkbeginsel van die sirkulator betrokke is, verg die ontwerp en optimalisering van die sirkulator ook diepgaande professionele kennis.