RFTYT 60 МГц-18,0 ГГц РЧ двойной/многопереходный коаксиальный изолятор | ||||||||||
Модель | Диапазон частот | Пропускная способность (Макс) | Вносимая потеря (дБ) | Изоляция (дБ) | КСВН (Макс) | Передовая мощь (Вт) | Обратная мощность (W) | Измерение Ш×Д×В(мм) | СМА Техническая спецификация | N Техническая спецификация |
ТГ12060Е | 80-230 МГц | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | СМА PDF | Н PDF |
TG9662H | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | СМА PDF | Н PDF |
ТГ9050Х | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | СМА PDF | Н PDF |
ТГ7038X | 400-1850 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | СМА PDF | Н PDF |
ТГ5028X | 700-4200 МГц | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | СМА PDF | Н PDF |
ТГ7448H | 700-4200 МГц | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | СМА PDF | Н PDF |
ТГ14566К | 1,0-2,0 ГГц | Полный | 1,4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | СМА PDF | / |
ТГ6434А | 2,0-4,0 ГГц | Полный | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | СМА PDF | / |
ТГ5028С | 3,0-6,0 ГГц | Полный | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | СМА PDF | Н PDF |
ТГ4223Б | 4,0-8,0 ГГц | Полный | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | СМА PDF | / |
ТГ2619С | 8,0-12,0 ГГц | Полный | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | СМА PDF | / |
RFTYT 60 МГц-18,0 ГГц ВЧ двух/многопереходный встраиваемый изолятор | ||||||||||
Модель | Диапазон частот | Пропускная способность (Макс) | Вносимая потеря (дБ) | Изоляция (дБ) | КСВН (Макс) | Передовая мощь (W) | Обратная мощность (Вт) | Измерение Ш×Д×В(мм) | Полосовая 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 изолятора с двойным соединением является изоляция, которая отражает степень изоляции сигнала между входным портом и выходным портом.Обычно изоляция измеряется в (дБ), а высокая изоляция означает лучшую изоляцию сигнала.Изоляция двухпереходных изоляторов обычно может достигать десятков децибел и более.Конечно, когда изоляция требует большего времени, можно использовать и многопереходные изоляторы.
Другим важным параметром изолятора с двойным переходом является вносимая потеря (Insertion Loss), которая относится к потере сигнала от входного порта к выходному порту.Меньшие вносимые потери означают, что сигнал может более эффективно проходить через изолятор.Изоляторы с двойным переходом обычно имеют очень низкие вносимые потери, обычно ниже нескольких децибел.
Кроме того, изоляторы с двойным переходом также имеют широкий диапазон частот и мощность.Различные изоляторы могут применяться в разных диапазонах частот, например, в диапазоне микроволновых частот (0,3–30 ГГц) и диапазоне частот миллиметровых волн (30–300 ГГц).При этом он способен выдерживать достаточно высокие уровни мощности, от нескольких ватт до десятков ватт.
Проектирование и изготовление изолятора с двойным переходом требует учета многих факторов, таких как диапазон рабочих частот, требования к изоляции, вносимые потери, ограничения по размеру и т. д. Обычно инженеры используют методы моделирования и оптимизации электромагнитного поля для определения подходящих структур и параметров.Процесс производства изоляторов с двойным соединением обычно включает в себя сложные методы механической обработки и сборки, обеспечивающие надежность и производительность устройства.
В целом, изолятор с двойным переходом является важным пассивным устройством, которое широко используется в системах микроволнового и миллиметрового диапазона для изоляции и защиты сигналов от отражения и взаимных помех.Он обладает характеристиками высокой изоляции, низкими вносимыми потерями, широким частотным диапазоном и высокой пропускной способностью, что оказывает важное влияние на производительность и стабильность системы.С непрерывным развитием беспроводной связи и радарных технологий спрос и исследования изоляторов с двойным соединением будут продолжать расширяться и углубляться.