| RFTYT 60MHz–18,0GHz RF dobbel/flerveis koaksialisolator | ||||||||||
| Modell | Frekvensområde | Båndbredde (maks) | Innsettingstap (dB) | Isolering (dB) | VSWR (maks) | Fremdriftskraft (V) | Omvendt kraft (W) | Dimensjon B×L×H(mm) | SMA Datablad | N Datablad |
| TG12060E | 80–230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10–100 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG9662H | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0 * 62,0 * 26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 90,0 * 50,0 * 18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400–1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10–100 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700–4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10–100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700–4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10–100 | 73,8*48,4*22,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG14566K | 1,0–2,0 GHz | Full | 1.4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA PDF | / |
| TG6434A | 2,0–4,0 GHz | Full | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10–100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3,0–6,0 GHz | Full | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10–100 | 50,8*28,0*14,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG4223B | 4,0–8,0 GHz | Full | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | SMA PDF | / |
| TG2619C | 8,0–12,0 GHz | Full | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
| RFTYT 60MHz–18,0GHz RF dobbel/flerveis innstikksisolator | ||||||||||
| Modell | Frekvensområde | Båndbredde (maks) | Innsettingstap (dB) | Isolering (dB) | VSWR (maks) | Fremdriftskraft (W) | Omvendt kraft (V) | Dimensjon B×L×H(mm) | Strippelinje Datablad | |
| WG12060H | 80–230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10–100 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | / | |
| WG9662H | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
| WG9050X | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
| WG5025X | 350–4300 MHz | 5~15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10–100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
| WG7038X | 400–1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10–100 | 70,0 * 38,0 * 13,0 | / | |
| WG4020X | 700–2700 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10–100 | 40,0*20,0*8,6 | / | |
| WG4027X | 700–4000 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10–100 | 40,0 * 27,5 * 8,6 | / | |
| WG6434A | 2,0–4,0 GHz | Full | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10–100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
| WG5028C | 3,0–6,0 GHz | Full | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10–100 | 50,8*28,0*14,0 | / | |
| WG4223B | 4,0–8,0 GHz | Full | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | / | |
| WG2619C | 8,0–12,0 GHz | Full | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 5–30 | 26,0*19,0*13,0 | / | |
En av hovedegenskapene til en dobbeltkoblingsisolator er isolasjon, som gjenspeiler graden av signalisolasjon mellom inngangsporten og utgangsporten. Vanligvis måles isolasjon i (dB), og høy isolasjon betyr bedre signalisolasjon. Isolasjonen til dobbeltkoblingsisolatorer kan vanligvis nå titalls desibel eller mer. Når isolasjon krever lengre tid, kan selvfølgelig også flerkoblingsisolatorer brukes.
En annen viktig parameter for dobbeltkoblingsisolatoren er innsettingstapet (Insertion Loss), som refererer til tapet av signalet fra inngangsporten til utgangsporten. Lavere innsettingstap betyr at signalet kan bevege seg mer effektivt gjennom isolatoren. Dobbeltkoblingsisolatorer har generelt veldig lavt innsettingstap, vanligvis under noen få desibel.
I tillegg har dobbeltkryssisolatorer også et bredt frekvensområde og effekthåndteringskapasitet. Ulike isolatorer kan brukes i forskjellige frekvensbånd, for eksempel mikrobølgefrekvensbåndet (0,3 GHz - 30 GHz) og millimeterbølgefrekvensbåndet (30 GHz - 300 GHz). Samtidig er de i stand til å tåle ganske høye effektnivåer, fra noen få watt til titalls watt.
Design og produksjon av en dobbeltkoblingsisolator krever hensyn til mange faktorer, som driftsfrekvensområde, isolasjonskrav, innsettingstap, størrelsesbegrensninger osv. Vanligvis bruker ingeniører metoder for elektromagnetisk feltsimulering og optimalisering for å bestemme passende strukturer og parametere. Prosessen med å produsere dobbeltkoblingsisolatorer involverer vanligvis sofistikerte maskinerings- og monteringsteknikker for å sikre enhetens pålitelighet og ytelse.
Alt i alt er dobbeltkoblingsisolatoren en viktig passiv enhet som er mye brukt i mikrobølge- og millimeterbølgesystemer for å isolere og beskytte signaler mot refleksjon og gjensidig interferens. Den har egenskapene høy isolasjon, lavt innsettingstap, bredt frekvensområde og høy effekthåndteringskapasitet, noe som har en viktig innvirkning på systemets ytelse og stabilitet. Med den kontinuerlige utviklingen av trådløs kommunikasjon og radarteknologi vil etterspørselen og forskningen på dobbeltkoblingsisolatorer fortsette å utvides og utdypes.