| RFTYT 60 МГц-18,0 ГГц двух/многопереходный коаксиальный изолятор | ||||||||||
| Модель | Диапазон частот | Пропускная способность (макс) | Вносимые потери (дБ) | Изоляция (дБ) | КСВР (макс) | Сила вперед (В) | Обратная мощность (W) | Измерение Ш×Д×В (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 | Н PDF |
| TG9662H | 300-1250 МГц | 5–20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*62.0*26.0 | SMA PDF | Н PDF |
| TG9050X | 300-1250 МГц | 5–20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90.0*50.0*18.0 | SMA PDF | Н PDF |
| TG7038X | 400-1850 МГц | 5–20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38.0*15.0 | SMA PDF | Н PDF |
| TG5028X | 700-4200 МГц | 5–20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50.8*28.5*15.0 | SMA PDF | Н PDF |
| TG7448H | 700-4200 МГц | 5–20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73.8*48.4*22.5 | SMA PDF | Н 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 | Н 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 | / |
| Встраиваемый радиочастотный изолятор RFTYT 60 МГц-18,0 ГГц, двух/многоконтактный | ||||||||||
| Модель | Диапазон частот | Пропускная способность (макс) | Вносимые потери (дБ) | Изоляция (дБ) | КСВР (макс) | Сила вперед (W) | Обратная мощность (В) | Измерение Ш×Д×В (мм) | Полосная линия 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 | / | |
Одной из ключевых характеристик двухпереходного изолятора является изоляция, которая отражает степень изоляции сигнала между входным и выходным портами. Обычно изоляция измеряется в дБ, и высокая изоляция означает лучшую изоляцию сигнала. Изоляция двухпереходных изоляторов обычно достигает десятков децибел и более. Конечно, если требуется более длительная изоляция, можно использовать и многопереходные изоляторы.
Еще одним важным параметром двухпереходного изолятора являются вносимые потери (Insertion Loss), которые представляют собой потери сигнала от входного порта до выходного порта. Меньшие вносимые потери означают, что сигнал может проходить через изолятор более эффективно. Двухпереходные изоляторы, как правило, имеют очень низкие вносимые потери, обычно ниже нескольких децибел.
Кроме того, двухконтактные изоляторы обладают широким частотным диапазоном и высокой мощностью. Различные изоляторы могут применяться в разных частотных диапазонах, таких как микроволновый диапазон (0,3 ГГц - 30 ГГц) и миллиметровый диапазон (30 ГГц - 300 ГГц). При этом они способны выдерживать достаточно высокие уровни мощности, от нескольких ватт до десятков ватт.
Проектирование и изготовление двухпереходного изолятора требует учета множества факторов, таких как диапазон рабочих частот, требования к изоляции, потери на входе, ограничения по размерам и т. д. Как правило, инженеры используют методы моделирования электромагнитного поля и оптимизации для определения подходящих конструкций и параметров. Процесс изготовления двухпереходных изоляторов обычно включает в себя сложные методы механической обработки и сборки для обеспечения надежности и производительности устройства.
В целом, двухпереходный изолятор является важным пассивным устройством, широко используемым в микроволновых и миллиметровых системах для изоляции и защиты сигналов от отражения и взаимных помех. Он обладает такими характеристиками, как высокая изоляция, низкие вносимые потери, широкий частотный диапазон и высокая мощность, что оказывает важное влияние на производительность и стабильность системы. С непрерывным развитием беспроводной связи и радиолокационных технологий спрос и исследования в области двухпереходных изоляторов будут продолжать расти и углубляться.