Коаксиальный циркуляционный насос представляет собой ответвленную систему передачи с невзаимными характеристиками.Ферритовый ВЧ-циркулятор состоит из Y-образной центральной структуры, которая состоит из трех ответвлений, симметрично расположенных под углом 120° друг к другу.Когда к циркулятору прикладывается магнитное поле, феррит намагничивается.При подаче сигнала с клеммы 1 на ферритовом переходе возбуждается магнитное поле, и сигнал передается на выход с клеммы 2. Аналогично, входной сигнал с клеммы 2 передается на клемму 3, а входной сигнал с клеммы 2 3 передается на терминал 1. Из-за своей функции передачи цикла сигнала его называют радиочастотным циркулятором.
Типичное использование циркулятора: обычная антенна для передачи и приема сигналов.
Принцип работы коаксиального циркулятора основан на асимметричной передаче магнитного поля.Когда сигнал поступает в коаксиальную линию передачи с одного направления, магнитные материалы направляют сигнал в другом направлении и изолируют его.Благодаря тому, что магнитные материалы действуют на сигналы только в определенных направлениях, коаксиальные циркуляторы могут обеспечить однонаправленную передачу и изоляцию сигналов.Между тем, благодаря особым характеристикам внутренних и внешних проводников коаксиальных линий передачи и влиянию магнитных материалов, коаксиальные циркуляторы могут обеспечить низкие вносимые потери и высокую изоляцию.Коаксиальные циркуляторы имеют ряд преимуществ.Во-первых, он имеет низкие вносимые потери, что снижает затухание сигнала и потери энергии.Во-вторых, коаксиальный циркуляционный насос имеет высокую изоляцию, что позволяет эффективно изолировать входные и выходные сигналы и избегать взаимных помех.Кроме того, коаксиальные циркуляторы обладают широкополосными характеристиками и могут поддерживать широкий диапазон требований к частоте и полосе пропускания.Кроме того, коаксиальный циркуляционный насос устойчив к высокой мощности и подходит для применений с высокой мощностью.Коаксиальные циркуляторы широко используются в различных радиочастотных и микроволновых системах.В системах связи коаксиальные циркуляторы обычно используются для изоляции сигналов между различными устройствами и предотвращения эха и помех.В радиолокационных и антенных системах коаксиальные циркуляторы используются для управления направлением сигналов и изоляции входных и выходных сигналов для улучшения производительности системы.Кроме того, коаксиальные циркуляторы также можно использовать для измерения и тестирования сигналов, обеспечивая точную и надежную передачу сигнала.При выборе и использовании коаксиальных циркуляторов необходимо учитывать некоторые важные параметры.Сюда входит диапазон рабочих частот, который требует выбора соответствующего диапазона частот;Изоляция для обеспечения хорошего эффекта изоляции;Вносимая потеря, старайтесь выбирать устройства с низкими потерями;Возможность обработки мощности для удовлетворения требований к питанию системы.В соответствии с конкретными требованиями применения можно выбрать различные модели и характеристики коаксиальных циркуляторов.
Коаксиальные радиочастотные кольцевые устройства относятся к невзаимным пассивным устройствам.Диапазон частот радиочастотного коаксиального звонка RFTYT составляет от 30 МГц до 31 ГГц, с такими специфическими характеристиками, как низкие вносимые потери, высокая изоляция и низкая стоячая волна.Коаксиальные радиочастотные звонки относятся к трехпортовым устройствам, и их разъемы обычно имеют типы SMA, N, 2,92, L29 или DIN.Компания RFTYT с 17-летней историей специализируется на исследованиях, разработках, производстве и продаже радиочастотных кольцевых устройств.На выбор предлагается множество моделей, а также возможна масштабная настройка в соответствии с потребностями клиента.Если нужный вам продукт не указан в таблице выше, свяжитесь с нашим торговым персоналом.
RFTYT 30 МГц-18,0 ГГц ВЧ-коаксиальный циркулятор | |||||||||
Модель | Частота.Диапазон | ЧБМакс. | ИЛ.(дБ) | Изоляция(дБ) | КСВН | Передовая мощь (W) | ИзмерениеШxДxВмм | СМАТип | НТип |
TH6466H | 30-40 МГц | 5% | 2.00 | 18,0 | 1.30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
TH6060E | 40-400 МГц | 50% | 0,80 | 18,0 | 1.30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
TH5258E | 160–330 МГц | 20% | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 500 | 52,0*57,5*22,0 | ||
ТХ4550X | 250–1400 МГц | 40% | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 400 | 45,0*50,0*25,0 | ||
TH4149A | 300-1000 МГц | 50% | 0,40 | 16,0 | 1.40 | 30 | 41,0*49,0*20,0 | ||
TH3538X | 300–1850 МГц | 30% | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 300 | 35,0*38,0*15,0 | ||
TH3033X | 700-3000 МГц | 25% | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 300 | 32,0*32,0*15,0 | ||
TH3232X | 700-3000 МГц | 25% | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 300 | 30,0*33,0*15,0 | ||
TH2528X | 700-5000 МГц | 25% | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 200 | 25,4*28,5*15,0 | ||
ТХ6466К | 950-2000 МГц | Полный | 0,70 | 17,0 | 1.40 | 150 | 64,0*66,0*26,0 | ||
ТХ2025X | 1300-6000 МГц | 20% | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 150 | 20,0*25,4*15,0 | ||
ТХ5050А | 1,5–3,0 ГГц | Полный | 0,70 | 18,0 | 1.30 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
ТХ4040А | 1,7–3,5 ГГц | Полный | 0,70 | 17,0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
TH3234A | 2,0–4,0 ГГц | Полный | 0,40 | 18,0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
TH3234B | 2,0–4,0 ГГц | Полный | 0,40 | 18,0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
TH3030B | 2,0–6,0 ГГц | Полный | 0,85 | 12,0 | 1,50 | 50 | 30,5*30,5*15,0 | ||
TH2528C | 3,0–6,0 ГГц | Полный | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
TH2123B | 4,0–8,0 ГГц | Полный | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 60 | 21,0*22,5*15,0 | ||
ТХ1620Б | 6,0–18,0 ГГц | Полный | 1,50 | 9,5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 |