RFTYT 950MHZ-18.0GHZ RF широкосмуговий коаксіальний циркулятор | |||||||||
Модель | Freq.range | Пропускна здатність Макс. | Іл. (БД) | Ізоляція (БД) | VSWR | Потужність вперед (W) | Вимір Wxlxh mm | СмаяТип | П.Тип |
Th5656a | 0,8-2,0 ГГц | Наповнений | 1.30 | 13.0 | 1,60 | 50 | 56.0*56.0*20.0 | / | |
Th6466K | 0,95-2,0 ГГц | Наповнений | 0,80 | 16.0 | 1,40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | ||
TH5050A | 1,35-3,0 ГГц | Наповнений | 0,60 | 17.0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
Th4040a | 1,5-3,5 ГГц | Наповнений | 0,70 | 17.0 | 1,35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
Th3234a Th3234b | 2,0-4,0 ГГц | Наповнений | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Різьблений отвір Через отвір | Різьблений отвір Через отвір |
Th3030b | 2,0-6,0 ГГц | Наповнений | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
Th2528c | 3,0-6,0 ГГц | Наповнений | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
Th2123b | 4,0-8,0 ГГц | Наповнений | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | ||
Th1319c | 6,0-12,0 ГГц | Наповнений | 0,70 | 15.0 | 1,45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | / | |
Th1620b | 6,0-18,0 ГГц | Наповнений | 1,50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 | / | |
RFTYT 950MHZ-18.0GHZ RF широкосмугове падіння в циркуляторі | |||||||||
Модель | Freq.range | Пропускна здатність Макс. | Іл. (БД) | Ізоляція (БД) | VSWR (Макс) | Потужність вперед (W) | Вимір Wxlxh mm | Тип смужки (TAB) | |
WH6466K | 0,95-2,0 ГГц | Наповнений | 0,80 | 16.0 | 1,40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | ||
WH5050A | 1,35-3,0 ГГц | Наповнений | 0,60 | 17.0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
WH4040a | 1,5-3,5 ГГц | Наповнений | 0,70 | 17.0 | 1,35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
WH3234A WH3234b | 2,0-4,0 ГГц | Наповнений | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Різьблений отвір Через отвір | |
WH3030B | 2,0-6,0 ГГц | Наповнений | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
WH2528C | 3,0-6,0 ГГц | Наповнений | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
WH2123B | 4,0-8,0 ГГц | Наповнений | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | ||
WH1319C | 6,0-12,0 ГГц | Наповнений | 0,70 | 15.0 | 1,45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | ||
WH1620b | 6,0-18,0 ГГц | Наповнений | 1,50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 |
Структура широкосмугового циркулятора дуже проста і може бути легко інтегрована в існуючі системи. Його проста конструкція полегшує обробку та забезпечує ефективні процеси виробництва та складання. Широкосмугові циркулятори можуть бути коаксіальними або вбудованими для клієнтів.
Незважаючи на те, що широкосмугові циркулятори можуть працювати на широкому діапазоні частот, досягнення високоякісних вимог до продуктивності стає більш складним із збільшенням діапазону частот. Крім того, ці кільцеві пристрої мають обмеження з точки зору робочої температури. Показники в середовищах з високою або низькою температурою не можуть бути гарантованими та стають оптимальними умовами експлуатації при кімнатній температурі.
RFTYT - професійний виробник індивідуальних компонентів RF з довгою історією виробництва різних продуктів РФ. Їх широкосмугові циркулятори в різних частотних смугах, таких як 1-2 ГГц, 2-4 ГГц, 2-6 ГГц, 2-8 ГГц, 3-6 ГГц, 4-8 ГГц, 8-12 ГГц та 8-18 ГГц були визнані школами, науково-дослідними установами, науково-дослідними установами та різними компаніями. RFTYT оцінює підтримку та відгуки замовника, і він прагне постійного вдосконалення якості та послуг продукції.
Підсумовуючи, широкосмугові циркулятори мають значні переваги, такі як широке покриття пропускної здатності, хороші показники ізоляції, хороші характеристики хвиль, що стояли портом, проста структура та простота обробки. Працюючи в межах обмеженого температурного діапазону, ці циркулятори переважають при підтримці цілісності та спрямованості сигналу. RFTYT прагне забезпечити якісні компоненти RF, які заслужили їм довіру та задоволення клієнтів, сприяючи їх досягненню більшого успіху в розробці продукції та обслуговуванні клієнтів.
RF широкосмуговий циркулятор - це пасивний три порт -пристрій, який використовується для управління та управління потоком сигналу в системах RF. Основна його функція полягає в тому, щоб дозволити сигнали в певному напрямку проходити під час блокування сигналів у зворотному напрямку. Ця характеристика змушує циркулятор має важливе значення програми в дизайні системи RF.
Принцип робочого циркулятора заснований на обертанні Фарадея та магнітних резонансних явищах. У циркуляторі сигнал входить з одного порту, протікає в певному напрямку до наступного порту і, нарешті, залишає третій порт. Цей напрямок потоку зазвичай за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Якщо сигнал намагається поширювати в несподіваному напрямку, циркулятор блокує або поглине сигнал, щоб уникнути перешкод з іншими частинами системи від зворотного сигналу.
Широкосмуговий циркулятор RF - це спеціальний тип циркулятора, який може обробляти ряд різних частот, а не лише однією частотою. Це робить їх дуже придатними для додатків, які потребують обробки великої кількості даних або декількох різних сигналів. Наприклад, у системах зв'язку широкосмугові циркулятори можуть використовуватися для обробки даних, отриманих з декількох джерел сигналу різних частот.
Дизайн та виготовлення широкосмугових циркуляторів РФ потребують високої точності та професійних знань. Зазвичай вони виготовлені з спеціальних магнітних матеріалів, які можуть генерувати необхідні магнітні резонансні та ефекти обертання Фарадея. Крім того, кожен порт циркулятора необхідно точно відповідати частоті сигналу, що обробляється, щоб забезпечити найвищу ефективність та найнижчу втрату сигналу.
У практичних програмах роль широкосмугових циркуляторів РФ не можна ігнорувати. Вони можуть не тільки покращити продуктивність системи, але й захистити інші частини системи від перешкод від зворотних сигналів. Наприклад, у радіолокаційній системі циркулятор може запобігти входу зворотного відлуння сигналів, що захищають передавач від пошкодження. У системах зв'язку циркулятор може використовуватися для виділення антен передачі та отримання антен для запобігання безпосередньо входу сигналу передачі.
Однак проектування та виготовлення високоефективного RF широкосмугового циркулятора-це непросте завдання. Це вимагає точних інженерних та виробничих процесів, щоб переконатися, що кожен циркулятор відповідає суворим вимогам щодо продуктивності. Крім того, завдяки складній електромагнітній теорії, що бере участь у принципі роботи циркулятора, проектування та оптимізація циркулятора також вимагає глибоких професійних знань.