RFTYT 60 МГц-18,0 ГГц RF Двойной / многопрофильный коаксиальный изолятор | ||||||||||
Модель | Частотный диапазон | Пропускная способность (макс) | Вставка потеря (DB) | Изоляция (DB) | VSWR (макс) | Вперед власть (W) | Обратная сила (W) | Измерение W × L × H (мм) | Сма Техническая спецификация | N Техническая спецификация |
TG12060E | 80-230 МГц | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
TG9662H | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*62,0*26.0 | SMA PDF | N PDF |
TG9050X | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
TG7038X | 400-1850 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38,0*15.0 | SMA PDF | N PDF |
TG5028X | 700-4200 МГц | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
TG7448H | 700-4200 МГц | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | SMA PDF | N PDF |
TG14566K | 1,0-2,0 ГГц | Полный | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145.2*66.0*26.0 | SMA PDF | / |
TG6434A | 2,0-4,0 ГГц | Полный | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA PDF | / |
TG5028C | 3,0-6,0 ГГц | Полный | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14.0 | SMA PDF | N PDF |
TG4223B | 4,0-8,0 ГГц | Полный | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | SMA PDF | / |
TG2619C | 8,0-12,0 ГГц | Полный | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26.0*19.0*12.7 | SMA PDF | / |
RFTYT 60 МГц-18,0 ГГц RF Dual / Multi Junction Drop-In Изолятор | ||||||||||
Модель | Частотный диапазон | Пропускная способность (макс) | Вставка потеря (DB) | Изоляция (DB) | VSWR (макс) | Вперед власть (W) | Обратная сила (W) | Измерение W × L × H (мм) | Полоса Техническая спецификация | |
WG12060H | 80-230 МГц | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
WG9662H | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24.0 | / | |
WG9050X | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
WG5025X | 350-4300 МГц | 5 ~ 15% | 0,8 | 45 | 1.25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
WG7038X | 400-1850 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38,0*13.0 | / | |
WG4020X | 700-2700 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8.6 | / | |
WG4027X | 700-4000 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8.6 | / | |
WG6434A | 2,0-4,0 ГГц | Полный | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
WG5028C | 3,0-6,0 ГГц | Полный | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14.0 | / | |
WG4223B | 4,0-8,0 ГГц | Полный | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | / | |
WG2619C | 8.0 - 12,0 ГГц | Полный | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26.0*19.0*13.0 | / |
Одним из ключевых характеристик изолятора с двойным соединением является изоляция, которая отражает степень выделения сигнала между входным портом и выходным портом. Обычно изоляция измеряется в (дБ), а высокая изоляция означает лучшую изоляцию сигнала. Выделение изоляторов с двойным соединением обычно может достигать десятков децибел или более. Конечно, когда изоляция требует большего времени, также могут использоваться изоляторы с несколькими соединениями.
Другим важным параметром изолятора с двойным соединением является потеря вставки (потеря вставки), который относится к потере сигнала от входного порта в выходной порт. Более низкая потери вставки означает, что сигнал может проходить более эффективно через изолятор. Изоляторы с двойным соединением обычно имеют очень низкую потерю вставки, обычно ниже нескольких децибел.
Кроме того, изоляторы двойного соединения также имеют широкий диапазон частот и способность обработки мощности. Различные изоляторы могут быть применены в различных полосах частот, таких как полоса микроволновой частоты (0,3 ГГц - 30 ГГц) и полоса частот волн миллиметровых волн (30 ГГц - 300 ГГц). В то же время он может выдерживать довольно высокие уровни мощности, от нескольких ватт до десятков ватт.
Проектирование и изготовление изолятора двойного соединения требует рассмотрения многих факторов, таких как диапазон рабочих частот, требования к изоляции, потери вставки, ограничения размера и т. Д., Как правило, инженеры используют методы моделирования электромагнитного поля для определения подходящих структур и параметров. Процесс производства изоляторов с двойным соединением обычно включает в себя сложные методы обработки и сборки для обеспечения надежности и производительности устройства.
В целом, изолятор с двойным соединением является важным пассивным устройством, которое широко используется в микроволновых и миллиметровых волновых системах для изоляции и защиты сигналов от отражения и взаимного интерференции. Он обладает характеристиками высокой изоляции, низкой потерь вставки, широкого диапазона частот и высокой мощности, что оказывает важное влияние на производительность и стабильность системы. Благодаря постоянному развитию беспроводной коммуникации и технологий радиолокации спрос и исследования изоляторов с двойным соединением будут продолжать расширяться и углубить.