Produkter

Produkter

Mikrostripesirkulator

Mikrostrip -sirkulator er en ofte brukt RF -mikrobølgeavdeling som brukes til signaloverføring og isolasjon i kretsløp. Den bruker tynnfilmteknologi for å lage en krets på toppen av en roterende magnetisk ferritt, og tilfører deretter et magnetfelt for å oppnå den. Installasjonen av mikrostrip -ringformede enheter vedtar generelt metoden for manuell lodding eller gulltrådbinding med kobberstrimler. Strukturen til mikrostripesirkulatorer er veldig enkel, sammenlignet med koaksiale og innebygde sirkulatorer. Den mest åpenbare forskjellen er at det ikke er noe hulrom, og lederen av mikrostrip -sirkulatoren er laget ved å bruke en tynn filmprosess (vakuumsputtering) for å lage det designet mønsteret på den roterende ferritt. Etter elektroplatering er den produserte lederen festet til det roterende ferrittsubstratet. Fest et lag med isolasjonsmedium på toppen av grafen, og fikser et magnetfelt på mediet. Med en så enkel struktur har en mikrostrip -sirkulator blitt fremstilt.

Frekvensområde 2,7 til 40 GHz.

Militære, rom- og kommersielle applikasjoner.

Lavt innsettingstap, høyt isolasjon, håndtering med høy effekt.

Tilpasset design tilgjengelig på forespørsel.

 


Produktdetaljer

Produktkoder

Datablad

RftTYT Microstrip Circulator Specification
Modell Frekvensområde
(GHz)
Båndbredde
Maks
Sett inn tap
 (db) (maks)
Isolering
(db) (min)
VSWR
 (Maks)
Driftstemperatur
(℃)
Peak Power (W),
Duty Cycle 25%
Dimensjon (mm) Spesifikasjon
MH1515-10 2,0 ~ 6.0 Full 1.3 (1.5) 11 (10) 1.7 (1.8) -55 ~+85 50 15.0*15.0*3.5 PDF
MH1515-09 2.6-6.2 Full 0,8 14 1.45 -55 ~+85 40W CW 15.0*15.0*0.9 PDF
MH1515-10 2,7 ~ 6.2 Full 1.2 13 1.6 -55 ~+85 50 13.0*13.0*3.5 PDF
MH1212-10 2,7 ~ 8,0 66% 0,8 14 1.5 -55 ~+85 50 12.0*12.0*3.5 PDF
MH0909-10 5.0 ~ 7.0 18% 0.4 20 1.2 -55 ~+85 50 9.0*9.0*3.5 PDF
MH0707-10 5.0 ~ 13.0 Full 1.0 (1.2) 13 (11) 1.6 (1.7) -55 ~+85 50 7.0*7.0*3.5 PDF
MH0606-07 7.0 ~ 13.0 20% 0,7 (0,8) 16 (15) 1.4 (1.45) -55 ~+85 20 6.0*6.0*3.0 PDF
MH0505-08 8.0-11.0 Full 0,5 17.5 1.3 -45 ~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH0505-08 8.0-11.0 Full 0.6 17 1.35 -40 ~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH0606-07 8.0-11.0 Full 0.7 16 1.4 -30 ~+75 15W CW 6.0*6.0*3.2 PDF
MH0606-07 8.0-12.0 Full 0.6 15 1.4 -55 ~+85 40 6.0*6.0*3.0 PDF
MH0505-08 10.0-15.0 Full 0.6 16 1.4 -55 ~+85 10 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0505-07 11.0 ~ 18.0 20% 0,5 20 1.3 -55 ~+85 20 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0404-07 12.0 ~ 25.0 40% 0.6 20 1.3 -55 ~+85 10 4.0*4.0*3.0 PDF
MH0505-07 15.0-17.0 Full 0.4 20 1.25 -45 ~+75 10W CW 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0606-04 17.3-17.48 Full 0.7 20 1.3 -55 ~+85 2W CW 9.0*9.0*4.5 PDF
MH0505-07 24.5-26.5 Full 0,5 18 1.25 -55 ~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH3535-07 24.0 ~ 41.5 Full 1.0 18 1.4 -55 ~+85 10 3.5*3.5*3.0 PDF
MH0404-00 25.0-27.0 Full 1.1 18 1.3 -55 ~+85 2W CW 4.0*4.0*2.5 PDF

Oversikt

Fordelene med mikrostripesirkulatorer inkluderer liten størrelse, lett vekt, liten romlig diskontinuitet når den er integrert med mikrostripekretser og høy tilkoblings pålitelighet. Dets relative ulemper er lav effektkapasitet og dårlig motstand mot elektromagnetisk interferens.

Prinsipper for valg av mikrostripesirkulatorer:
1. Når avkobling og samsvar mellom kretsløp, kan mikrostrip -sirkulatorer velges.
2. Velg den tilsvarende produktmodellen til mikrostrip -sirkulatoren basert på frekvensområdet, installasjonsstørrelsen og overføringsretningen som brukes.
3. Når driftsfrekvensene i begge størrelsene på mikrostripesirkulatorer kan oppfylle brukskravene, har produkter med større volumer generelt høyere effektkapasitet.

Kretsforbindelse av mikrostripesirkulator:
Tilkoblingen kan gjøres ved hjelp av manuell lodding med kobberstrimler eller gulltrådbinding.
1. Når du kjøper kobberstrimler for manuell sveising av sammenkobling, skal kobberstrimlene lages til en ω -form, og loddet skal ikke suge inn i formområdet til kobberstripen. Før sveising skal overflatetemperaturen til sirkulatoren opprettholdes mellom 60 og 100 ° C.
2. Når du bruker gulltrådbinding sammenkobling, skal bredden på gullstripen være mindre enn bredden på mikrostripkretsen, og komposittbinding er ikke tillatt.

RF MicroStrip Circulator er en treport -mikrobølgeavdeling som brukes i trådløse kommunikasjonssystemer, også kjent som en ringetone eller sirkulator. Den har karakteristikken ved overføring av mikrobølgeovnsignaler fra en port til de to andre portene, og har ikke -gjensidighet, noe som betyr at signaler bare kan overføres i en retning. Denne enheten har et bredt spekter av applikasjoner i trådløse kommunikasjonssystemer, for eksempel i sendere for signalruting og beskyttelse av forsterkere mot omvendte effekteffekter.
RF -mikrostrip -sirkulatoren består hovedsakelig av tre deler: sentralkryss, inngangsport og utgangsport. Et sentralt veikryss er en leder med en høy motstandsverdi som forbinder inngangs- og utgangsportene sammen. Rundt det sentrale krysset er tre mikrobølgeoverføringslinjer, nemlig inngangslinje, utgangslinje og isolasjonslinje. Disse overføringslinjene er en form for mikrostripelinje, med elektriske og magnetiske felt fordelt på et plan.

Arbeidsprinsippet for RF -mikrostripesirkulatoren er basert på egenskapene til mikrobølgeovnoverføringslinjer. Når et mikrobølgeovnsignal kommer inn fra inngangsporten, overfører den først langs inngangslinjen til det sentrale krysset. Ved det sentrale krysset er signalet delt inn i to stier, den ene overføres langs utgangslinjen til utgangsporten, og den andre overføres langs isolasjonslinjen. På grunn av egenskapene til mikrobølgeoverføringslinjer, vil disse to signalene ikke forstyrre hverandre under overføring.

De viktigste ytelsesindikatorene for RF -mikrostrip -sirkulatoren inkluderer frekvensområde, innsettingstap, isolasjon, spenningsstående bølgeforhold, etc. Frekvensområdet refererer til frekvensområdet som enheten kan fungere normalt. Insertiontap refererer til tap av signaloverføring fra inngangsport til output Port Port, isolasjonsgrad refererer til graden av signalisignalsignaloverføring fra inngangsporten og output -porten.

Når du designer og bruker RF -mikrostripesirkulator, må følgende faktorer vurderes:
Frekvensområde: Det er nødvendig å velge riktig frekvensområde for enheter i henhold til applikasjonsscenariet.
Innsettingstap: Det er nødvendig å velge enheter med lavt innsettingstap for å redusere tapet av signaloverføring.
Isolasjonsgrad: Det er nødvendig å velge enheter med høy isolasjonsgrad for å redusere interferens mellom forskjellige porter.
Spenningsstatusbølgeforhold: Det er nødvendig å velge enheter med lavspenningsstående bølgeforhold for å redusere virkningen av inngangssignalrefleksjon på systemytelsen.
Mekanisk ytelse: Det er nødvendig å vurdere den mekaniske ytelsen til enheten, for eksempel størrelse, vekt, mekanisk styrke, etc., for å tilpasse seg forskjellige applikasjonsscenarier.


  • Tidligere:
  • NESTE: