RFTYT 60MHZ-18.0GHz RF ორმაგი / მრავალ ჯუნგლოვანი კოაქსიალური იზოლატორი | ||||||||||
ნიმუში | სიხშირის დიაპაზონი | სიჩქარე (მაქსიმუმი) | ჩასმის დაკარგვა (DB) | Იზოლაცია (DB) | VSWR (მაქსიმუმი) | წინ ძალა (W) | საპირისპირო ძალა (W) | განზომილება W × L × H (mm | სმა მონაცემთა ფურცელი | N მონაცემთა ფურცელი |
TG12060E | 80-230MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120.0*60.0*25.5 | SMA PDF | N PDF |
TG9662H | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*62.0*26.0 | SMA PDF | N PDF |
TG9050x | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90.0*50.0*18.0 | SMA PDF | N PDF |
TG7038x | 400-1850MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38.0*15.0 | SMA PDF | N PDF |
TG5028x | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50.8*28.5*15.0 | SMA PDF | N PDF |
TG7448H | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73.8*48.4*22.5 | SMA PDF | N PDF |
TG14566K | 1.0-2.0GHz | სავსე | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145.2*66.0*26.0 | SMA PDF | / |
TG6434A | 2.0-4.0GHz | სავსე | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | SMA PDF | / |
TG5028C | 3.0-6.0GHz | სავსე | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | SMA PDF | N PDF |
TG4223B | 4.0-8.0GHz | სავსე | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | SMA PDF | / |
TG2619C | 8.0-12.0GHz | სავსე | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26.0*19.0*12.7 | SMA PDF | / |
RFTYT 60MHZ-18.0GHz RF ორმაგი / მრავალ ჯუნგლოვანი ვარდნა იზოლატორი | ||||||||||
ნიმუში | სიხშირის დიაპაზონი | სიჩქარე (მაქსიმუმი) | ჩასმის დაკარგვა (DB) | Იზოლაცია (DB) | VSWR (მაქსიმუმი) | წინ ძალა (W) | საპირისპირო ძალა (W) | განზომილება W × L × H (mm | ზოლების ხაზი მონაცემთა ფურცელი | |
WG12060H | 80-230MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120.0*60.0*25.5 | [ | |
WG9662H | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*48.0*24.0 | [ | |
WG9050x | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*50.0*26.5 | [ | |
WG5025x | 350-4300MHz | 5 ~ 15% | 0.8 | 45 | 1.25 | 250 | 10-100 | 50.8*25.0*10.0 | [ | |
WG7038x | 400-1850MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38.0*13.0 | [ | |
WG4020X | 700-2700MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40.0*20.0*8.6 | [ | |
WG4027X | 700-4000MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40.0*27.5*8.6 | [ | |
WG6434A | 2.0-4.0GHz | სავსე | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | [ | |
WG5028C | 3.0-6.0GHz | სავსე | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | [ | |
WG4223B | 4.0-8.0GHz | სავსე | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | [ | |
WG2619c | 8.0 - 12.0 გჰც | სავსე | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26.0*19.0*13.0 | [ |
ორმაგი დინების იზოლატორის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია იზოლაცია, რაც ასახავს სიგნალის იზოლაციის ხარისხს შეყვანის პორტსა და გამომავალი პორტს შორის. ჩვეულებრივ, იზოლაცია იზომება (DB), ხოლო მაღალი იზოლაცია ნიშნავს უკეთეს სიგნალის იზოლაციას. ორმაგი საუნივერსიტეტო იზოლატორების იზოლაციას ჩვეულებრივ შეუძლია მიაღწიოს ათეულობით დეციბელს ან მეტს. რა თქმა უნდა, როდესაც იზოლაცია უფრო მეტ დროს მოითხოვს, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალჯერადი იზოლატორები.
ორმაგი დამნაშავე იზოლატორის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია ჩასმის დაკარგვა (ჩასმის დაკარგვა), რომელიც გულისხმობს სიგნალის დაკარგვას შეყვანის პორტიდან გამომავალი პორტამდე. ჩასმის ქვედა დაკარგვა ნიშნავს, რომ სიგნალს შეუძლია უფრო ეფექტურად იმოგზაუროს იზოლატორის მეშვეობით. ორმაგი დენის იზოლატორებს ზოგადად აქვთ ძალიან დაბალი ჩასმის დაკარგვა, ჩვეულებრივ, რამდენიმე დეციბელის ქვემოთ.
გარდა ამისა, ორმაგი კავშირის იზოლატორებს ასევე აქვთ ფართო სიხშირის დიაპაზონი და ენერგიის მართვის შესაძლებლობა. სხვადასხვა იზოლატორების გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა სიხშირის ზოლებში, მაგალითად, მიკროტალღური სიხშირის ზოლში (0.3 გჰც - 30 გჰც) და მილიმეტრი ტალღის სიხშირის ზოლი (30 გჰც - 300 გჰც). ამავდროულად, მას შეუძლია გაუძლოს საკმაოდ მაღალი დონის დონეს, დაწყებული რამდენიმე ვატიდან ათეულამდე ვატამდე.
ორმაგი კავშირის იზოლატორის დიზაინი და წარმოება მოითხოვს მრავალი ფაქტორების განხილვას, როგორიცაა ოპერაციული სიხშირის დიაპაზონი, იზოლაციის მოთხოვნები, ჩასმის დაკარგვა, ზომის შეზღუდვები და ა.შ., როგორც წესი, ინჟინრები იყენებენ ელექტრომაგნიტური ველის სიმულაციას და ოპტიმიზაციის მეთოდებს, რათა დადგინდეს შესაბამისი სტრუქტურები და პარამეტრები. ორმაგი საუნივერსიტეტო იზოლატორების წარმოების პროცესი, როგორც წესი, მოიცავს დახვეწილ დამუშავებასა და შეკრების ტექნიკას, მოწყობილობის საიმედოობისა და შესრულების უზრუნველსაყოფად.
საერთო ჯამში, ორმაგი საუნივერსიტეტო იზოლატორი არის მნიშვნელოვანი პასიური მოწყობილობა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მიკროტალღური და მილიმეტრიანი ტალღის სისტემებში, რათა მოხდეს სიგნალების იზოლირება და დასაცავად ასახვისა და ურთიერთგამომრიცხავი. მას აქვს მაღალი იზოლაციის, დაბალი ჩასმის დაკარგვის, ფართო სიხშირის დიაპაზონის და მაღალი სიმძლავრის გამტარუნარიანობის მახასიათებლები, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სისტემის მუშაობასა და სტაბილურობაზე. უსადენო კომუნიკაციისა და სარადარო ტექნოლოგიის უწყვეტი განვითარებით, ორმაგი დუნე იზოლატორების მოთხოვნა და კვლევა გააგრძელებს გაფართოებას და გაღრმავებას.