| RFTYT 60MHz-18.0GHz Радіочастотний дво-/багатоперехідний коаксіальний ізолятор | ||||||||||
| Модель | Діапазон частот | Пропускна здатність (макс.) | Внесені втрати (дБ) | Ізоляція (дБ) | КСХН (макс.) | Вперед Сила (З) | Зворотна потужність (W) | Вимір Ш×Д×В (мм) | СМА Технічний лист | N Технічний лист |
| TG12060E | 80-230 МГц | 5~30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG9662H | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG9050X | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG7038X | 400-1850 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG5028X | 700-4200 МГц | 5~20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG7448H | 700-4200 МГц | 5~20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG14566K | 1,0–2,0 ГГц | Повний | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | PDF-файл SMA | / |
| TG6434A | 2,0–4,0 ГГц | Повний | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF-файл SMA | / |
| TG5028C | 3,0–6,0 ГГц | Повний | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG4223B | 4,0–8,0 ГГц | Повний | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF-файл SMA | / |
| TG2619C | 8,0–12,0 ГГц | Повний | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | PDF-файл SMA | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz Радіочастотний подвійний/багатоперехідний вставний ізолятор | ||||||||||
| Модель | Діапазон частот | Пропускна здатність (макс.) | Внесені втрати (дБ) | Ізоляція (дБ) | КСХН (макс.) | Вперед Сила (W) | Зворотна потужність (З) | Вимір Ш×Д×В (мм) | Стріп-лінія Технічний лист | |
| WG12060H | 80-230 МГц | 5~30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | PDF-файл | / |
| WG9662H | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | PDF-файл | / |
| WG9050X | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | PDF-файл | / |
| WG5025X | 350-4300 МГц | 5~15% | 0,8 | 45 | 1.25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | PDF-файл | / |
| WG7038X | 400-1850 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | PDF-файл | / |
| WG4020X | 700-2700 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | PDF-файл | / |
| WG4027X | 700-4000 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8,6 | PDF-файл | / |
| WG6434A | 2,0–4,0 ГГц | Повний | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF-файл | / |
| WG5028C | 3,0–6,0 ГГц | Повний | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF-файл | / |
| WG4223B | 4,0–8,0 ГГц | Повний | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF-файл | / |
| WG2619C | 8,0 - 12,0 ГГц | Повний | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | PDF-файл | / |
Однією з ключових характеристик двоперехідного ізолятора є ізоляція, яка відображає ступінь ізоляції сигналу між вхідним та вихідним портами. Зазвичай ізоляція вимірюється в (дБ), а висока ізоляція означає кращу ізоляцію сигналу. Ізоляція двоперехідних ізоляторів зазвичай може досягати десятків децибелів або більше. Звичайно, коли ізоляція вимагає більшого часу, можна використовувати також багатоперехідні ізолятори.
Ще одним важливим параметром двоперехідного ізолятора є внесені втрати (Insertion Loss), які стосуються втрат сигналу від вхідного порту до вихідного порту. Менші внесені втрати означають, що сигнал може проходити через ізолятор ефективніше. Двоперехідні ізолятори зазвичай мають дуже низькі внесені втрати, зазвичай нижче кількох децибелів.
Крім того, двоперехідні ізолятори також мають широкий діапазон частот та можливості обробки потужності. Різні ізолятори можуть застосовуватися в різних діапазонах частот, таких як діапазон мікрохвильових частот (0,3 ГГц - 30 ГГц) та діапазон міліметрових хвиль (30 ГГц - 300 ГГц). Водночас вони здатні витримувати досить високі рівні потужності, від кількох ват до десятків ват.
Проектування та виготовлення двоперехідного ізолятора вимагає врахування багатьох факторів, таких як робочий діапазон частот, вимоги до ізоляції, внесені втрати, обмеження розміру тощо. Як правило, інженери використовують методи моделювання та оптимізації електромагнітного поля для визначення відповідних структур та параметрів. Процес виготовлення двоперехідних ізоляторів зазвичай включає складні методи обробки та складання для забезпечення надійності та продуктивності пристрою.
Загалом, двоперехідний ізолятор є важливим пасивним пристроєм, який широко використовується в мікрохвильових та міліметрових хвильових системах для ізоляції та захисту сигналів від відбиття та взаємних перешкод. Він має характеристики високої ізоляції, низьких втрат на внесення, широкого діапазону частот та високої потужності, що суттєво впливає на продуктивність та стабільність системи. З постійним розвитком технологій бездротового зв'язку та радіолокації, попит та дослідження двоперехідних ізоляторів продовжуватимуть розширюватися та поглиблюватися.