RFTYT 450 МГц-12.0 ГГц RF Dual Junction Coaxial Circulator | ||||||
Модель | Діапазон частот | BW/MAX | ПОЛУВАННЯ ПОЛУ(W) | ВимірW × L × HMM | Тип SMA | N Тип |
Thh12060e | 80-230 МГц | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ||
Thh9050X | 300-1250 МГц | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | ||
Thh7038x | 400-1850 МГц | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ||
Thh5028x | 700-4200 МГц | 20% | 200 | 50,8*28,5*15,0 | ||
Thh14566k | 1,0-2,0 ГГц | Наповнений | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
Thh6434a | 2,0-4,0 ГГц | Наповнений | 100 | 64.0*34.0*21.0 | ||
Thh5028c | 3,0-6,0 ГГц | Наповнений | 100 | 50.8*28.0*14.0 | ||
Thh4223b | 4,0-8,0 ГГц | Наповнений | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ||
Thh2619c | 8,0-12,0 ГГц | Наповнений | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
RFTYT 450MHZ-120 ГГц RF DualJunct | ||||||
Модель | Діапазон частот | BW/MAX | ПОЛУВАННЯ ПОЛУ(W) | ВимірW × L × HMM | Тип з'єднувача | |
WHH12060E | 80-230 МГц | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | Смуга | |
WHH9050X | 300-1250 МГц | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | Смуга | |
WHH7038X | 400-1850 МГц | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | Смуга | |
WHH5025X | 400-4000 МГц | 15% | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Смуга | |
WHH4020X | 600-2700 МГц | 15% | 100 | 40.0*20.0*8.6 | Смуга | |
WHH14566K | 1,0-2,0 ГГц | Наповнений | 150 | 145.2*66.0*26.0 | Смуга | |
Whh6434a | 2,0-4,0 ГГц | Наповнений | 100 | 64.0*34.0*21.0 | Смуга | |
WHH5028C | 3,0-6,0 ГГц | Наповнений | 100 | 50.8*28.0*14.0 | Смуга | |
WHH4223b | 4,0-8,0 ГГц | Наповнений | 30 | 42.0*22.5*15.0 | Смуга | |
WHH2619C | 8,0-12,0 ГГц | Наповнений | 30 | 26.0*19.0*12.7 | Смуга |
Однією з ключових характеристик циркулятора з подвійним з'єднанням є ізоляція, яка відображає ступінь ізоляції сигналу між вхідними та вихідними портами. Зазвичай ізоляція вимірюється в одиницях (дБ), а висока ізоляція означає кращу ізоляцію сигналу. Ступінь ізоляції циркулятора з подвійним з'єднанням зазвичай може досягати декількох десятків децибелів або більше. Звичайно, коли ізоляція вимагає більшого часу, також може використовуватися багаторазовий циркулятор.
Ще одним важливим параметром циркулятора подвійного переходу є втрата вставки, що стосується ступеня втрати сигналу від вхідного порту до вихідного порту. Чим нижча втрата вставки, тим ефективніший сигнал може бути переданий і переданий через циркулятор. Подвійні циркулятори переходу, як правило, мають дуже низьку втрату вставки, як правило, нижче декількох децибелів.
Крім того, циркулятор подвійного з'єднання також має широкий діапазон частот та потужність живлення. Різні циркулятори можуть застосовуватися до різних діапазонів частот, таких як мікрохвильова піч (0,3 ГГц -30 ГГц) та міліметрова хвиля (30 ГГц -300 ГГц). У той же час він може витримати досить високі рівні потужності, починаючи від кількох ват до десятків ват.
Конструкція та виготовлення циркулятора з подвійним переходом вимагає врахування багатьох факторів, таких як діапазон робочих частот, вимоги до ізоляції, втрата вставки, обмеження розмірів тощо. Процес виготовлення циркулятора з подвійним з'єднанням, як правило, передбачає точні методи обробки та складання, щоб забезпечити надійність та продуктивність пристрою.
Загалом, циркулятор подвійного переходу є важливим пасивним пристроєм, широко використовуваним у мікрохвильових та міліметрових хвильових системах для ізоляції та захисту сигналів, запобігання відбиття та взаємних перешкод. Він має характеристики високої ізоляції, низької втрати вставки, широкого діапазону частот та високої потужності витримують потужність, що має важливий вплив на продуктивність та стабільність системи. Завдяки безперервному розвитку бездротової комунікації та радіолокаційних технологій попит та дослідження на циркуляторах подвійного переходу продовжуватимуть розширюватися та поглиблюватися.