| RFTYT 30MHz–18,0GHz RF koaksialsirkulator | |||||||||
| Modell | Frekv.område | Svart-hvittMaks. | IL.(dB) | Isolering(dB) | VSWR | Fremoverkraft (W) | DimensjonBxLxHmm | SMAType | NType |
| TH6466H | 30–40 MHz | 5% | 2,00 | 18,0 | 1,30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
| TH6060E | 40–400 MHz | 50 % | 0,80 | 18,0 | 1,30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
| TH5258E | 160–330 MHz | 20 % | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 500 | 52,0 * 57,5 * 22,0 | ||
| TH4550X | 250–1400 MHz | 40 % | 0,30 | 23,0 | 1,20 | 400 | 45,0 * 50,0 * 25,0 | ||
| TH4149A | 300–1000 MHz | 50 % | 0,40 | 16,0 | 1,40 | 30 | 41,0 * 49,0 * 20,0 | / | |
| TH3538X | 300–1850 MHz | 30 % | 0,30 | 23,0 | 1,20 | 300 | 35,0 * 38,0 * 15,0 | ||
| TH3033X | 700–3000 MHz | 25 % | 0,30 | 23,0 | 1,20 | 300 | 32,0*32,0*15,0 | / | |
| TH3232X | 700–3000 MHz | 25 % | 0,30 | 23,0 | 1,20 | 300 | 30,0 * 33,0 * 15,0 | / | |
| TH2528X | 700–5000 MHz | 25 % | 0,30 | 23,0 | 1,20 | 200 | 25,4*28,5*15,0 | ||
| TH5656A | 800–2000 MHz | Full | 1,30 | 13.0 | 1,60 | 50 | 56,0*56,0*20,0 | / | |
| TH6466K | 950–2000 MHz | Full | 0,70 | 17,0 | 1,40 | 150 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| TH2025X | 1300–6000 MHz | 20 % | 0,25 | 25,0 | 1,15 | 150 | 20,0*25,4*15,0 | / | |
| TH5050A | 1,5–3,0 GHz | Full | 0,70 | 18,0 | 1,30 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| TH4040A | 1,7–3,5 GHz | Full | 0,70 | 17,0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| TH3234A | 2,0–4,0 GHz | Full | 0,40 | 18,0 | 1,30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21,0 | ||
| TH3234B | 2,0–4,0 GHz | Full | 0,40 | 18,0 | 1,30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21,0 | ||
| TH3030B | 2,0–6,0 GHz | Full | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 50 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
| TH2528C | 3,0–6,0 GHz | Full | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| TH2123B | 4,0–8,0 GHz | Full | 0,60 | 18,0 | 1,30 | 60 | 21,0 * 22,5 * 15,0 | ||
| TH1620B | 6,0–18,0 GHz | Full | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0 * 21,5 * 14,0 | / | |
| TH1319C | 6,0–12,0 GHz | Full | 0,60 | 15,0 | 1,45 | 30 | 13,0*19,0*12,7 | / | |
Koaksialsirkulatoren er et forgreningsoverføringssystem med ikke-resiprokke egenskaper. Ferritt-RF-sirkulatoren består av en Y-formet senterstruktur, som består av tre forgreningslinjer symmetrisk fordelt i en vinkel på 120 ° i forhold til hverandre. Når et magnetfelt påføres sirkulatoren, magnetiseres ferritten. Når signalet mates inn fra terminal 1, eksiteres et magnetfelt på ferrittforbindelsen, og signalet overføres til utgang fra terminal 2. På samme måte overføres signalinngangen fra terminal 2 til terminal 3, og signalinngangen fra terminal 3 overføres til terminal 1. På grunn av sin funksjon som signalsyklusoverføring kalles den en RF-sirkulator.
Typisk bruk av en sirkulator: en vanlig antenne for sending og mottak av signaler.
Arbeidsprinsippet til en koaksialsirkulator er basert på asymmetrisk overføring av et magnetfelt. Når et signal kommer inn i en koaksial transmisjonslinje fra én retning, leder magnetiske materialer signalet til den andre retningen og isolerer det. Fordi magnetiske materialer bare virker på signaler i bestemte retninger, kan koaksiale sirkulatorer oppnå ensrettet overføring og isolering av signaler. Samtidig, på grunn av de spesielle egenskapene til de indre og ytre lederne i koaksiale transmisjonslinjer og påvirkningen fra magnetiske materialer, kan koaksiale sirkulatorer oppnå lavt innsettingstap og høy isolasjon. Koaksiale sirkulatorer har flere fordeler. For det første har de lavt innsettingstap, noe som reduserer signaldemping og energitap. For det andre har koaksialsirkulatoren høy isolasjon, som effektivt kan isolere inngangs- og utgangssignaler og unngå gjensidig interferens. I tillegg har koaksialsirkulatorer bredbåndsegenskaper og kan støtte et bredt spekter av frekvens- og båndbreddekrav. I tillegg er koaksialsirkulatoren motstandsdyktig mot høy effekt og egnet for høyeffektapplikasjoner. Koaksiale sirkulatorer er mye brukt i ulike RF- og mikrobølgesystemer. I kommunikasjonssystemer brukes koaksiale sirkulatorer vanligvis til å isolere signaler mellom forskjellige enheter for å forhindre ekko og interferens. I radar- og antennesystemer brukes koaksiale sirkulatorer til å kontrollere signalretningen og isolere inngangs- og utgangssignaler for å forbedre systemytelsen. I tillegg kan koaksiale sirkulatorer også brukes til signalmåling og testing, noe som gir nøyaktig og pålitelig signaloverføring. Når man velger og bruker koaksiale sirkulatorer, er det nødvendig å vurdere noen viktige parametere. Dette inkluderer driftsfrekvensområdet, som krever valg av et passende frekvensområde; isolasjon for å sikre god isolasjonseffekt; innsettingstap, prøv å velge enheter med lavt tap; effektbehandlingskapasitet for å oppfylle systemets effektkrav. I henhold til spesifikke applikasjonskrav kan forskjellige modeller og spesifikasjoner for koaksiale sirkulatorer velges.
RF-koaksiale ringenheter tilhører ikke-resiprokke passive enheter. Frekvensområdet til RFTYTs RF-koaksiale ringeenheter er fra 30 MHz til 31 GHz, med spesifikke egenskaper som lavt innsettingstap, høy isolasjon og lav stående bølge. RF-koaksiale ringeenheter tilhører tre portenheter, og kontaktene deres er vanligvis av typen SMA, N, 2.92, L29 eller DIN. RFTYT spesialiserer seg på forskning og utvikling, produksjon og salg av RF-ringformede enheter, med en historie på 17 år. Det finnes flere modeller å velge mellom, og storstilt tilpasning kan også utføres i henhold til kundens behov. Hvis produktet du ønsker ikke er oppført i tabellen ovenfor, vennligst kontakt våre selgere.