| RFTYT 950MHz-18.0GHz RF Breëband Koaksiale Sirkulator | |||||||||
| Model | Frekwensiebereik | Bandwydte Maks. | IL. (dB) | Isolasie (dB) | VSWR | Voorwaartse Krag (W) | Dimensie BxLxH mm | SMATipe | NTipe |
| TH5656A | 0.8-2.0GHz | Vol | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56.0*56.0*20.0 | / | |
| TH6466K | 0.95-2.0GHz | 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 | Geskroefde gat Deur die gat | Geskroefde gat Deur die 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 Breëband Invalsirkulator | |||||||||
| Model | Frekwensiebereik | Bandwydte Maks. | IL. (dB) | Isolasie (dB) | VSWR (Maks) | Voorwaartse Krag (W) | Dimensie BxLxH mm | Strooklyn (TAB) Tipe | |
| WH6466K | 0.95-2.0GHz | 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 | Geskroefde gat Deur die 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 breëband-sirkulator is baie eenvoudig en kan maklik in bestaande stelsels geïntegreer word. Die eenvoudige ontwerp vergemaklik verwerking en maak doeltreffende produksie- en monteringsprosesse moontlik. Breëband-sirkulators kan koaksiaal of ingebed wees vir kliënte om van te kies.
Alhoewel breëband-sirkuleerders oor 'n wye frekwensieband kan werk, word die bereiking van hoëgehalte-prestasievereistes meer uitdagend namate die frekwensiebereik toeneem. Boonop het hierdie ringvormige toestelle beperkings in terme van bedryfstemperatuur. Die aanwysers in hoë- of laetemperatuuromgewings kan nie goed gewaarborg word nie en word die optimale bedryfstoestande by kamertemperatuur.
RFTYT is 'n professionele vervaardiger van pasgemaakte RF-komponente met 'n lang geskiedenis van die vervaardiging van verskeie RF-produkte. Hul breëband-sirkuleerders in verskeie frekwensiebande soos 1-2GHz, 2-4GHz, 2-6GHz, 2-8GHz, 3-6GHz, 4-8GHz, 8-12GHz en 8-18GHz is erken deur skole, navorsingsinstellings, navorsingsinstellings en verskeie maatskappye. RFTYT waardeer die kliënte se ondersteuning en terugvoer en is verbind tot voortdurende verbetering in produkgehalte en diens.
Kortliks, breëband-sirkuleerders het beduidende voordele soos wye bandwydte-dekking, goeie isolasieprestasie, goeie staande golf-eienskappe van die poort, eenvoudige struktuur en gemak van verwerking. Wanneer hulle binne 'n beperkte temperatuurreeks werk, blink hierdie sirkuleerders uit in die handhawing van seinintegriteit en rigting. RFTYT is daartoe verbind om hoëgehalte-RF-komponente te verskaf, wat hulle die vertroue en tevredenheid van kliënte besorg het en hulle dryf om groter sukses in produkontwikkeling en kliëntediens te behaal.
'n RF Breëband Sirkulator is 'n passiewe driepoorttoestel wat gebruik word om seinvloei in RF-stelsels te beheer en te bestuur. Die hooffunksie daarvan is om seine in 'n spesifieke rigting deur te laat terwyl seine in die teenoorgestelde rigting geblokkeer word. Hierdie eienskap maak dat die sirkulator belangrike toepassingswaarde in RF-stelselontwerp het.
Die werkbeginsel van die sirkulator is gebaseer op Faraday-rotasie en magnetiese resonansieverskynsels. In 'n sirkulator kom die sein vanaf een poort binne, vloei in 'n spesifieke rigting na die volgende poort en verlaat uiteindelik die derde poort. Hierdie vloeirigting is gewoonlik kloksgewys of antikloksgewys. As die sein probeer om in 'n onverwagte rigting voort te plant, sal die sirkulator die sein blokkeer of absorbeer om interferensie met ander dele van die stelsel van die omgekeerde sein te vermy.
RF-breëbandsirkulators is 'n spesiale tipe sirkulator wat 'n reeks verskillende frekwensies kan hanteer, eerder as net 'n enkele frekwensie. Dit maak hulle baie geskik vir toepassings wat die verwerking van groot hoeveelhede data of verskeie verskillende seine vereis. Byvoorbeeld, in kommunikasiestelsels kan breëbandsirkulators gebruik word om data te verwerk wat van verskeie seinbronne van verskillende frekwensies ontvang word.
Die ontwerp en vervaardiging van RF-breëbandsirkulators vereis hoë presisie en professionele kennis. Hulle word gewoonlik gemaak van spesiale magnetiese materiale wat die nodige magnetiese resonansie en Faraday-rotasie-effekte kan genereer. Daarbenewens moet elke poort van die sirkulator akkuraat ooreenstem met die seinfrekwensie wat verwerk word om die hoogste doeltreffendheid en laagste seinverlies te verseker.
In praktiese toepassings kan die rol van RF-breëbandsirkulators nie geïgnoreer word nie. Hulle kan nie net die werkverrigting van die stelsel verbeter nie, maar ook ander dele van die stelsel beskerm teen steuring van terugwaartse seine. Byvoorbeeld, in 'n radarstelsel kan 'n sirkulator verhoed dat terugwaartse eggo-seine die sender binnedring, waardeur die sender teen skade beskerm word. In kommunikasiestelsels kan 'n sirkulator gebruik word om die sender- en ontvangantennas te isoleer om te verhoed dat die uitgesaaide sein direk die ontvanger binnedring.
Die ontwerp en vervaardiging van 'n hoëprestasie RF-breëbandsirkulator is egter nie 'n maklike taak nie. Dit vereis presiese ingenieurswese en vervaardigingsprosesse om te verseker dat elke sirkulator aan streng prestasievereistes voldoen. Boonop, as gevolg van die komplekse elektromagnetiese teorie betrokke by die werkbeginsel van die sirkulator, vereis die ontwerp en optimalisering van die sirkulator ook diepgaande professionele kennis.