| RFTYT 450 MHz–12,0 GHz RF dobbeltkoblings koaksialsirkulator | ||||||
| Modell | Frekvensområde | Svart/hvitt/maks | Forard Power(V) | DimensjonB×L×Hmm | SMA-type | N-type |
| THH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | ||
| THH9050X | 300–1250 MHz | 20 % | 300 | 90,0 * 50,0 * 18,0 | ||
| THH7038X | 400–1850 MHz | 20 % | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | ||
| THH5028X | 700–4200 MHz | 20 % | 200 | 50,8*28,5*15,0 | ||
| THH14566K | 1,0–2,0 GHz | Full | 150 | 145,2*66,0*26,0 | ||
| THH6434A | 2,0–4,0 GHz | Full | 100 | 64,0*34,0*21,0 | ||
| THH5028C | 3,0–6,0 GHz | Full | 100 | 50,8*28,0*14,0 | ||
| THH4223B | 4,0–8,0 GHz | Full | 30 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | ||
| THH2619C | 8,0–12,0 GHz | Full | 30 | 26,0*19,0*12,7 | / | |
| RFTYT 450 MHz–12,0 GHz RF dobbeltkoblings-innstikksirkulator | ||||||
| Modell | Frekvensområde | Svart/hvitt/maks | Forard Power(V) | DimensjonB×L×Hmm | Kontakttype | |
| WHH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | Strippelinje | |
| WHH9050X | 300–1250 MHz | 20 % | 300 | 90,0 * 50,0 * 18,0 | Strippelinje | |
| WHH7038X | 400–1850 MHz | 20 % | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | Strippelinje | |
| WHH5025X | 400–4000 MHz | 15 % | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Strippelinje | |
| WHH4020X | 600–2700 MHz | 15 % | 100 | 40,0*20,0*8,6 | Strippelinje | |
| WHH14566K | 1,0–2,0 GHz | Full | 150 | 145,2*66,0*26,0 | Strippelinje | |
| WHH6434A | 2,0–4,0 GHz | Full | 100 | 64,0*34,0*21,0 | Strippelinje | |
| WHH5028C | 3,0–6,0 GHz | Full | 100 | 50,8*28,0*14,0 | Strippelinje | |
| WHH4223B | 4,0–8,0 GHz | Full | 30 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | Strippelinje | |
| WHH2619C | 8,0–12,0 GHz | Full | 30 | 26,0*19,0*12,7 | Strippelinje | |
En av hovedegenskapene til en dobbel junction-sirkulator er isolasjon, som gjenspeiler graden av signalisolasjon mellom inngangs- og utgangsportene. Vanligvis måles isolasjon i enheter på (dB), og høy isolasjon betyr bedre signalisolasjon. Isolasjonsgraden til en dobbel junction-sirkulator kan vanligvis nå flere titalls desibel eller mer. Når isolasjon krever lengre tid, kan selvfølgelig også en multi-junction-sirkulator brukes.
En annen viktig parameter for en dobbel junction-sirkulator er innsettingstapet, som refererer til graden av signaltap fra inngangsporten til utgangsporten. Jo lavere innsettingstapet er, desto mer effektivt kan signalet overføres og sendes gjennom sirkulatoren. Dobbel junction-sirkulatorer har generelt svært lavt innsettingstap, vanligvis under noen få desibel.
I tillegg har dobbeltkoblingssirkulatoren også et bredt frekvensområde og effektbæreevne. Ulike sirkulatorer kan brukes i forskjellige frekvensbånd, for eksempel mikrobølger (0,3 GHz - 30 GHz) og millimeterbølger (30 GHz - 300 GHz). Samtidig tåler den ganske høye effektnivåer, fra noen få watt til titalls watt.
Design og produksjon av en dobbel junction-sirkulator krever hensyn til mange faktorer, som driftsfrekvensområde, isolasjonskrav, innsettingstap, størrelsesbegrensninger osv. Vanligvis bruker ingeniører elektromagnetisk feltsimulering og optimaliseringsmetoder for å bestemme passende strukturer og parametere. Prosessen med å produsere en dobbel junction-sirkulator involverer vanligvis presisjonsmaskinering og monteringsteknikker for å sikre enhetens pålitelighet og ytelse.
Alt i alt er en dobbeltkoblingssirkulator en viktig passiv enhet som er mye brukt i mikrobølge- og millimeterbølgesystemer for å isolere og beskytte signaler, forhindre refleksjon og gjensidig interferens. Den har egenskapene høy isolasjon, lavt innsettingstap, bredt frekvensområde og høy effektmotstandsevne, 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 dobbeltkoblingssirkulatorer fortsette å utvides og utdypes.