RFTYT 450MHz-12.0GHz RF Dual Junction Koaksiale sirkulator | ||||||
Model | Frekwensiegebied | BW/Max | Forard Power(W) | DimensieW × l × hmm | SMA -tipe | N tipe |
THH12060E | 80-230MHz | 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 | Vol | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
THH6434A | 2.0-4.0GHz | Vol | 100 | 64.0*34.0*21.0 | ||
THH5028C | 3.0-6.0GHz | Vol | 100 | 50.8*28.0*14.0 | ||
THH4223B | 4.0-8.0 GHz | Vol | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ||
THH2619C | 8.0-12.0GHz | Vol | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
RFTYT 450MHz-12.0GHz RF Dualjunction Drop-In Circulator | ||||||
Model | Frekwensiegebied | BW/Max | Forard Power(W) | DimensieW × l × hmm | Connector tipe | |
WHH12060E | 80-230MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | Strooklyn | |
WHH9050X | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | Strooklyn | |
WHH7038X | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | Strooklyn | |
WHH5025X | 400-4000MHz | 15% | 250 | 50.8*31.7*10.0 | Strooklyn | |
WHH4020X | 600-2700MHz | 15% | 100 | 40.0*20.0*8.6 | Strooklyn | |
WHH14566K | 1.0-2.0GHz | Vol | 150 | 145.2*66.0*26.0 | Strooklyn | |
WHH6434A | 2.0-4.0GHz | Vol | 100 | 64.0*34.0*21.0 | Strooklyn | |
WHH5028C | 3.0-6.0GHz | Vol | 100 | 50.8*28.0*14.0 | Strooklyn | |
WHH4223B | 4.0-8.0 GHz | Vol | 30 | 42.0*22.5*15.0 | Strooklyn | |
WHH2619C | 8.0-12.0GHz | Vol | 30 | 26.0*19.0*12.7 | Strooklyn |
Een van die belangrikste kenmerke van 'n dubbele aansluitingsirkulator is isolasie, wat die mate van seinisolasie tussen die inset- en uitsetpoorte weerspieël. Gewoonlik word isolasie in eenhede van (db) gemeet, en hoë isolasie beteken beter seinisolasie. Die isolasiegraad van 'n dubbele aansluitingsirkulator kan gewoonlik 'n paar tientalle desibel of meer bereik. Natuurlik, wanneer isolasie groter tyd benodig, kan 'n multi -aansluitingsirkulator ook gebruik word.
'N Ander belangrike parameter van 'n dubbele aansluitingsirkulator is die verlies van invoeging, wat verwys na die mate van seinverlies vanaf die insetpoort na die uitsetpoort. Hoe laer die invoegverlies, hoe meer effektief kan die sein oorgedra word en deur die sirkulator deurgegee word. Dubbele aansluitingsirkulators het oor die algemeen baie lae invoegingsverlies, gewoonlik onder 'n paar desibel.
Daarbenewens het die dubbele aansluitingsirkulator ook 'n wye frekwensiegebied en kraglaarvermoë. Verskillende sirkulators kan op verskillende frekwensiebande toegepas word, soos mikrogolf (0,3 GHz -30 GHz) en millimetergolf (30 GHz -300 GHz). Terselfdertyd kan dit redelik hoë drywingsvlakke weerstaan, wat wissel van 'n paar watt tot tientjies.
Die ontwerp en vervaardiging van 'n dubbele aansluitingsirkulator vereis baie faktore, soos bedryfsfrekwensiegebied, isolasievereistes, invoegverlies, groottebeperkings, ens. Tipies gebruik ingenieurs elektromagnetiese veldsimulasie en optimaliseringsmetodes om toepaslike strukture en parameters te bepaal. Die proses om 'n dubbele aansluitingsirkulator te vervaardig, behels gewoonlik presisiebewerking en monteringstegnieke om die betroubaarheid en werkverrigting van die toestel te verseker.
In die algemeen is 'n dubbele aansluitingsirkulator 'n belangrike passiewe toestel wat wyd gebruik word in mikrogolf- en millimeter -golfstelsels om seine te isoleer en te beskerm, weerkaatsing en wedersydse interferensie te voorkom. Dit het die kenmerke van hoë isolasie, lae invoegingsverlies, breë frekwensiegebied en 'n hoë krag -weerstandskapasiteit, wat 'n belangrike invloed op die werkverrigting en stabiliteit van die stelsel het. Met die deurlopende ontwikkeling van draadlose kommunikasie en radar -tegnologie, sal die vraag en navorsing oor dubbele aansluitingsirkulators steeds uitbrei en verdiep.