kunnskapsmengde

Kunnskap

Passiv enhet for RF-sirkulator

1. Funksjonen til den sirkulære RF-enheten

RF-sirkulatorenheten er en treportsenhet med enveis overføringskarakteristikker, noe som indikerer at enheten er ledende fra 1 til 2, fra 2 til 3 og fra 3 til 1, mens signalet er isolert fra 2 til 1, fra 3 til 2 og fra 1 til 3. Å endre retningen på ferrittforspenningsfeltet kan endre retningen på signalledning, og en matchende last kan brukes som en isolator i den ene enden av RF-sirkulatoren.

RF-sirkulatorer spiller en rolle i retningsbestemt signaloverføring og dupleksoverføring i systemer, og kan brukes i radar-/kommunikasjonssystemer for å isolere mottaks-/sendesignaler fra hverandre. Sending og mottak kan dele samme antenne.

RF-isolatorer spiller en viktig rolle i isolasjon mellom trinn, impedanstilpasning, overføring av effektsignaler og beskyttelse av det fremre effektsyntesesystemet i systemet. Ved å bruke effektbelastningen til å motstå det reverserte effektsignalet forårsaket av tilpasning eller mulig feilmatching i det senere trinnet, beskyttes det fremre effektsyntesesystemet, noe som er en viktig komponent i kommunikasjonssystemer.

 

Funksjonsdiagram for RF-isolator og RF-sirkulator

2. Strukturen til RF-sirkulatoren

Prinsippet bak en RF-sirkulatorenhet er å forspenne de anisotrope egenskapene til ferrittmaterialer med et magnetfelt. Ved å bruke Faradays rotasjonseffekt av polarisasjonsplanet som roterer når elektromagnetiske bølger sendes i et roterende ferrittmateriale med et eksternt DC-magnetfelt, og gjennom passende design, er polarisasjonsplanet til den elektromagnetiske bølgen vinkelrett på den jordede resistive pluggen under foroversending, noe som resulterer i minimal demping. Ved revers sending er polarisasjonsplanet til den elektromagnetiske bølgen parallelt med den jordede resistive pluggen og absorberes nesten fullstendig. Mikrobølgestrukturer inkluderer mikrostrip-, bølgeleder-, striplinje- og koaksialtyper, hvorav mikrostrip-treterminalsirkulatorer er de mest brukte. Ferrittmaterialer brukes som medium, og en ledningsbåndstruktur plasseres på toppen, med et konstant magnetfelt lagt til, for å oppnå sirkulatoregenskaper. Hvis retningen på det forspennede magnetfeltet endres, vil retningen på sløyfen endres.

Figuren nedenfor viser strukturen til en overflatemontert ringformet enhet, bestående av en sentral leder (CC), ferritt (FE), uniform magnetisk plate (PO), magnet (MG), temperaturkompensasjonsplate (TC), lokk (Lid) og hus.

 

Strukturen til RF-sirkulatoren

3. Vanlige former for RF-sirkulatorer

Inkludert koaksialsirkulator (N, SMA), overflatemontert ringresonator (SMT-sirkulator), striplinjesirkulator (D, også kjent som drop-in-sirkulator), bølgeledersirkulator (W), mikrostrip-sirkulator (M, også kjent som substratsirkulator), som vist på figuren.

Vanlige former for RF-sirkulatorer

4. Viktige indikatorer på RF-sirkulator

1. Frekvensområde

2. Overføringsretning

Med klokken og mot klokken, også kjent som venstre ramme- og høyre rammerotasjon.

retning for RF-sirkulator

3. Innsettingstap

Den beskriver energien til et signal som sendes fra den ene enden til den andre, og jo mindre innsettingstapet er, desto bedre.

4. Isolasjon

Jo større isolasjon, desto bedre, og en absoluttverdi større enn 20 dB er å foretrekke.

5. VSWR/Returtap

Jo nærmere VSWR er 1, desto bedre, og den absolutte verdien av returtapet er større enn 18 dB.

6. Kontakttype

Vanligvis finnes det N, SMA, BNC, TAB osv.

7. Effekt (forovereffekt, bakovereffekt, toppeffekt)

8. Driftstemperatur

9. Dimensjon

Figuren nedenfor viser de tekniske spesifikasjonene til noen RF-sirkulatorer fra RFTYT

RFTYT 30MHz–18,0GHz RF koaksialsirkulator
ModellFrekv.områdeSvart-hvittMaks.IL.(dB)Isolering(dB)VSWRFremoverkraft (W)DimensjonBxLxHmmSMATypeNType
TH6466H30–40 MHz5%2,0018,01,3010060,0*60,0*25,5PDFPDF
TH6060E40–400 MHz50 %0,8018,01,3010060,0*60,0*25,5PDFPDF
TH5258E160–330 MHz20 %0,4020,01,2550052,0 * 57,5 ​​* 22,0PDFPDF
TH4550X250–1400 MHz40 %0,3023,01,2040045,0 * 50,0 * 25,0PDFPDF
TH4149A300–1000 MHz50 %0,4016,01,403041,0 * 49,0 * 20,0PDF/
TH3538X300–1850 MHz30 %0,3023,01,2030035,0 * 38,0 * 15,0PDFPDF
TH3033X700–3000 MHz25 %0,3023,01,2030032,0*32,0*15,0PDF/
TH3232X700–3000 MHz25 %0,3023,01,2030030,0 * 33,0 * 15,0PDF/
TH2528X700–5000 MHz25 %0,3023,01,2020025,4*28,5*15,0PDFPDF
TH6466K950–2000 MHzFull0,7017,01,4015064,0*66,0*26,0PDFPDF
TH2025X1300–6000 MHz20 %0,2525,01,1515020,0*25,4*15,0PDF/
TH5050A1,5–3,0 GHzFull0,7018,01,3015050,8*49,5*19,0PDFPDF
TH4040A1,7–3,5 GHzFull0,7017,01,3515040,0*40,0*20,0PDFPDF
TH3234A2,0–4,0 GHzFull0,4018,01,3015032,0 * 34,0 * 21,0PDFPDF
TH3234B2,0–4,0 GHzFull0,4018,01,3015032,0 * 34,0 * 21,0PDFPDF
TH3030B2,0–6,0 GHzFull0,8512.01,505030,5*30,5*15,0PDF/
TH2528C3,0–6,0 GHzFull0,5020,01,2515025,4*28,0*14,0PDFPDF
TH2123B4,0–8,0 GHzFull0,6018,01,306021,0 * 22,5 * 15,0PDFPDF
TH1620B6,0–18,0 GHzFull1,509,52,003016,0 * 21,5 * 14,0PDF/
TH1319C6,0–12,0 GHzFull0,6015,01,453013,0*19,0*12,7PDF/