RFTYT 450MHZ-12.0GHz RF ორმაგი შეერთების კოაქსიალური ცირკულატორი | ||||||
ნიმუში | სიხშირის დიაპაზონი | BW/MAX | Forard Power(W) | განზომილებაW × L × ჰმმ | SMA ტიპი | N ტიპი |
THH12060E | 80-230MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ||
THH9050X | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | ||
Thh7038x | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ||
THH5028X | 700-4200MHz | 20% | 200 | 50.8*28.5*15.0 | ||
THH14566K | 1.0-2.0GHz | სავსე | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
Thh6434a | 2.0-4.0GHz | სავსე | 100 | 64.0*34.0*21.0 | ||
THH5028C | 3.0-6.0GHz | სავსე | 100 | 50.8*28.0*14.0 | ||
THH4223B | 4.0-8.0GHz | სავსე | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ||
THH2619C | 8.0-12.0GHz | სავსე | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
RFTYT 450MHZ-12.0GHz RF dualjunction Drop-in Circulator | ||||||
ნიმუში | სიხშირის დიაპაზონი | BW/MAX | Forard Power(W) | განზომილებაW × L × ჰმმ | კონექტორის ტიპი | |
WHH12060E | 80-230MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ზოლების ხაზი | |
Whh9050x | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | ზოლების ხაზი | |
Whh7038x | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ზოლების ხაზი | |
Whh5025x | 400-4000MHz | 15% | 250 | 50.8*31.7*10.0 | ზოლების ხაზი | |
Whh4020x | 600-2700MHz | 15% | 100 | 40.0*20.0*8.6 | ზოლების ხაზი | |
WHH14566K | 1.0-2.0GHz | სავსე | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ზოლების ხაზი | |
Whh6434a | 2.0-4.0GHz | სავსე | 100 | 64.0*34.0*21.0 | ზოლების ხაზი | |
WHH5028C | 3.0-6.0GHz | სავსე | 100 | 50.8*28.0*14.0 | ზოლების ხაზი | |
Whh4223b | 4.0-8.0GHz | სავსე | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ზოლების ხაზი | |
Whh2619c | 8.0-12.0GHz | სავსე | 30 | 26.0*19.0*12.7 | ზოლების ხაზი |
ორმაგი კავშირის ცირკულატორის ერთ -ერთი მთავარი მახასიათებელია იზოლაცია, რაც ასახავს სიგნალის იზოლაციის ხარისხს შეყვანის და გამომავალი პორტებს შორის. ჩვეულებრივ, იზოლაცია იზომება (DB) ერთეულებში, ხოლო მაღალი იზოლაცია ნიშნავს უკეთეს სიგნალის იზოლაციას. ორმაგი კავშირის ცირკულატორის იზოლაციის ხარისხი ჩვეულებრივ შეიძლება მიაღწიოს რამდენიმე ათეულობით დეციბელს ან მეტს. რასაკვირველია, როდესაც იზოლაცია უფრო მეტ დროს მოითხოვს, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალჯერადი შერწყმის ცირკულატორი.
ორმაგი კავშირის ცირკულატორის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია ჩასმის დაკარგვა, რაც ეხება სიგნალის დაკარგვის ხარისხს შეყვანის პორტიდან გამომავალი პორტამდე. რაც უფრო დაბალია ჩასმის დაკარგვა, მით უფრო ეფექტურია სიგნალი გადაცემის და გადის ცირკულატორის გავლით. ორმაგი კავშირის ცირკულატორებს ზოგადად აქვთ ძალიან დაბალი ჩასმის დაკარგვა, ჩვეულებრივ, რამდენიმე დეციბელის ქვემოთ.
გარდა ამისა, ორმაგი კავშირის ცირკულატორს ასევე აქვს ფართო სიხშირის დიაპაზონი და ენერგიის ტევადობა. სხვადასხვა ცირკულატორების გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა სიხშირის ზოლებზე, მაგალითად, მიკროტალღური (0.3 გჰც -30 გჰც) და მილიმეტრიანი ტალღა (30 გჰც -300 გჰც). ამავდროულად, მას შეუძლია გაუძლოს საკმაოდ მაღალი დონის დონეს, დაწყებული რამდენიმე ვატიდან ათეულამდე ვატამდე.
ორმაგი კავშირის ცირკულატორის 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 შესაბამისი სტრუქტურების და პარამეტრების დასადგენად. ორმაგი კავშირის ცირკულატორის წარმოების პროცესი, როგორც წესი, მოიცავს ზუსტი დამუშავებისა და შეკრების ტექნიკას, მოწყობილობის საიმედოობისა და შესრულების უზრუნველსაყოფად.
საერთო ჯამში, ორმაგი კავშირის ცირკულატორი არის მნიშვნელოვანი პასიური მოწყობილობა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მიკროტალღური და მილიმეტრიანი ტალღის სისტემებში, სიგნალების იზოლირებისა და დასაცავად, ასახვისა და ურთიერთდამოკიდებულების თავიდან ასაცილებლად. მას აქვს მაღალი იზოლაციის, დაბალი ჩასმის დაკარგვის, ფართო სიხშირის დიაპაზონის და მაღალი სიმძლავრის მახასიათებლების მახასიათებლები, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სისტემის მუშაობასა და სტაბილურობაზე. უკაბელო კომუნიკაციისა და სარადარო ტექნოლოგიის უწყვეტი განვითარებით, ორმაგი კავშირის ცირკულატორებზე მოთხოვნა და კვლევა გააგრძელებს გაფართოებას და გაღრმავებას.