RFTYT 450MHZ-120 ГГц RF Dual Junction Coaxial Circulator | ||||||
Модель | Частотный диапазон | BW/MAX | Форард власть(W) | ИзмерениеW × 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 | Полный | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
THH6434A | 2,0-4,0 ГГц | Полный | 100 | 64,0*34,0*21,0 | ||
THH5028C | 3,0-6,0 ГГц | Полный | 100 | 50,8*28,0*14.0 | ||
THH4223B | 4,0-8,0 ГГц | Полный | 30 | 42,0*22,5*15,0 | ||
THH2619C | 8,0-12,0 ГГц | Полный | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
RFTYT 450MHZ-120 ГГц RF DualWunction Circulator | ||||||
Модель | Частотный диапазон | BW/MAX | Форард власть(W) | ИзмерениеW × L × HMM | Тип разъема | |
WHH12060E | 80-230 МГц | 30% | 150 | 120,0*60,0*25,5 | Полоса | |
WHH9050X | 300-1250 МГц | 20% | 300 | 90,0*50,0*18,0 | Полоса | |
WHH7038X | 400-1850 МГц | 20% | 300 | 70.0*38,0*15.0 | Полоса | |
WHH5025X | 400-4000 МГц | 15% | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Полоса | |
WHH4020x | 600-2700 МГц | 15% | 100 | 40,0*20,0*8.6 | Полоса | |
WHH14566K | 1,0-2,0 ГГц | Полный | 150 | 145.2*66.0*26.0 | Полоса | |
WHH6434A | 2,0-4,0 ГГц | Полный | 100 | 64,0*34,0*21,0 | Полоса | |
WHH5028C | 3,0-6,0 ГГц | Полный | 100 | 50,8*28,0*14.0 | Полоса | |
WHH4223B | 4,0-8,0 ГГц | Полный | 30 | 42,0*22,5*15,0 | Полоса | |
WHH2619C | 8,0-12,0 ГГц | Полный | 30 | 26.0*19.0*12.7 | Полоса |
Одним из ключевых характеристик циркулятора двойного соединения является выделение, которая отражает степень выделения сигнала между входными и выходными портами. Обычно изоляция измеряется в единицах (дБ), а высокая изоляция означает лучшую изоляцию сигнала. Степень изоляции циркулятора двойного соединения обычно может достигать нескольких десятков децибел или более. Конечно, когда изоляция требует большего времени, также может использоваться мульти -соединительный циркулятор.
Другим важным параметром циркулятора двойного соединения является потеря вставки, которая относится к степени потери сигнала от входного порта до выходного порта. Чем ниже потерь вставки, тем эффективнее сигнал может быть передан и пропущен через циркулятор. Циркуляторы с двойным соединением обычно имеют очень низкую потерю вставки, обычно ниже нескольких децибел.
Кроме того, циркулятор двойного соединения также имеет широкий диапазон частот и способность подшипника мощности. Различные циркуляторы могут быть применены к различным полосам частот, таким как микроволновая печь (0,3 ГГц -30 ГГц) и миллиметровая волна (30 ГГц -300 ГГц). В то же время он может противостоять довольно высоким уровням мощности, от нескольких ватт до десятков ватт.
Проектирование и производство циркулятора двойного соединения требует рассмотрения многих факторов, таких как диапазон рабочих частот, требования к изоляции, потери вставки, ограничения по размеру и т. Д. Как правило, инженеры используют методы моделирования электромагнитного поля для определения соответствующих структур и параметров. Процесс производства циркулятора двойного соединения обычно включает в себя методы точной обработки и сборки для обеспечения надежности и производительности устройства.
В целом, циркулятор с двойным соединением является важным пассивным устройством, широко используемым в микроволновых и миллиметровых волновых системах для изоляции и защиты сигналов, предотвращения отражения и взаимного интерференции. Он имеет характеристики высокой изоляции, низкой потери вставки, широкого диапазона частот и высокой мощности, которая оказывает важное влияние на производительность и стабильность системы. Благодаря непрерывному развитию беспроводной связи и технологий радиолокации спрос и исследования на циркуляторах с двойным соединением будут продолжать расширяться и углубить.