| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF ორმაგი შეერთების კოაქსიალური ცირკულაცია | ||||||
| მოდელი | სიხშირის დიაპაზონი | შავ-თეთრი/მაქს. | ფორარდ პაუერი(დას) | განზომილებასიგანე × სიგრძე × ჰმმ | SMA ტიპი | N ტიპი |
| THH12060E | 80-230 მჰც | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ||
| THH9050X | 300-1250 მჰც | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | ||
| THH7038X | 400-1850 მჰც | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ||
| THH5028X | 700-4200 მჰც | 20% | 200 | 50.8*28.5*15.0 | ||
| THH14566K | 1.0-2.0 გჰც | სრული | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
| THH6434A | 2.0-4.0 გჰც | სრული | 100 | 64.0*34.0*21.0 | ||
| THH5028C | 3.0-6.0 გჰც | სრული | 100 | 50.8*28.0*14.0 | ||
| THH4223B | 4.0-8.0 გჰც | სრული | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ||
| THH2619C | 8.0-12.0 გჰც | სრული | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF ორმაგი შეერთების ჩასადები ცირკულატორი | ||||||
| მოდელი | სიხშირის დიაპაზონი | შავ-თეთრი/მაქს. | ფორარდ პაუერი(დას) | განზომილებასიგანე × სიგრძე × ჰმმ | კონექტორის ტიპი | |
| WHH12060E | 80-230 მჰც | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH9050X | 300-1250 მჰც | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH7038X | 400-1850 მჰც | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH5025X | 400-4000 მჰც | 15% | 250 | 50.8*31.7*10.0 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH4020X | 600-2700 მჰც | 15% | 100 | 40.0*20.0*8.6 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH14566K | 1.0-2.0 გჰც | სრული | 150 | 145.2*66.0*26.0 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH6434A | 2.0-4.0 გჰც | სრული | 100 | 64.0*34.0*21.0 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH5028C | 3.0-6.0 გჰც | სრული | 100 | 50.8*28.0*14.0 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH4223B | 4.0-8.0 გჰც | სრული | 30 | 42.0*22.5*15.0 | სტრიპ ლაინი | |
| WHH2619C | 8.0-12.0 გჰც | სრული | 30 | 26.0*19.0*12.7 | სტრიპ ლაინი | |
ორმხრივი შეერთების მქონე ცირკულატორის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია იზოლაცია, რომელიც ასახავს შემავალ და გამომავალ პორტებს შორის სიგნალის იზოლაციის ხარისხს. როგორც წესი, იზოლაცია იზომება (dB) ერთეულებში და მაღალი იზოლაცია ნიშნავს უკეთეს სიგნალის იზოლაციას. ორმხრივი შეერთების მქონე ცირკულატორის იზოლაციის ხარისხმა, როგორც წესი, შეიძლება მიაღწიოს რამდენიმე ათეულ დეციბელს ან მეტს. რა თქმა უნდა, როდესაც იზოლაციას უფრო მეტი დრო სჭირდება, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალშეერთების მქონე ცირკულატორი.
ორმაგი შეერთების ცირკულატორის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია ჩასმის დანაკარგი, რაც გულისხმობს სიგნალის დანაკარგის ხარისხს შემავალი პორტიდან გამომავალ პორტამდე. რაც უფრო დაბალია ჩასმის დანაკარგი, მით უფრო ეფექტურად შეიძლება სიგნალის გადაცემა და გატარება ცირკულატორის მეშვეობით. ორმაგი შეერთების ცირკულატორებს, როგორც წესი, ძალიან დაბალი ჩასმის დანაკარგი აქვთ, როგორც წესი, რამდენიმე დეციბელზე ნაკლები.
გარდა ამისა, ორმაგი შეერთების ცირკულატორს ასევე აქვს ფართო სიხშირის დიაპაზონი და სიმძლავრის ტევადობა. სხვადასხვა ცირკულატორის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა სიხშირის დიაპაზონებში, როგორიცაა მიკროტალღური (0.3 გჰც -30 გჰც) და მილიმეტრიანი ტალღა (30 გჰც -300 გჰც). ამავდროულად, მას შეუძლია გაუძლოს საკმაოდ მაღალ სიმძლავრეს, რამდენიმე ვატიდან ათეულობით ვატამდე.
ორმაგი შეერთების მქონე ცირკულატორის დიზაინი და წარმოება მოითხოვს მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებას, როგორიცაა სამუშაო სიხშირის დიაპაზონი, იზოლაციის მოთხოვნები, ჩასმის დანაკარგები, ზომის შეზღუდვები და ა.შ. როგორც წესი, ინჟინრები იყენებენ ელექტრომაგნიტური ველის სიმულაციისა და ოპტიმიზაციის მეთოდებს შესაბამისი სტრუქტურებისა და პარამეტრების დასადგენად. ორმაგი შეერთების მქონე ცირკულატორის წარმოების პროცესი, როგორც წესი, მოიცავს ზუსტ დამუშავებას და აწყობის ტექნიკას მოწყობილობის საიმედოობისა და მუშაობის უზრუნველსაყოფად.
საერთო ჯამში, ორმაგი შეერთების ცირკულატორი მნიშვნელოვანი პასიური მოწყობილობაა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მიკროტალღურ და მილიმეტრიან ტალღურ სისტემებში სიგნალების იზოლირებისა და დაცვის, არეკვლისა და ურთიერთჩარევის თავიდან ასაცილებლად. მას ახასიათებს მაღალი იზოლაცია, დაბალი ჩასმის დანაკარგი, ფართო სიხშირის დიაპაზონი და მაღალი სიმძლავრისადმი გამძლეობა, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სისტემის მუშაობასა და სტაბილურობაზე. უკაბელო კომუნიკაციისა და რადარის ტექნოლოგიების უწყვეტ განვითარებასთან ერთად, ორმაგი შეერთების ცირკულატორებზე მოთხოვნა და კვლევა კვლავაც გაიზრდება და გაღრმავდება.