Den koaksiale sirkulatoren er et grenoverføringssystem med ikke-gjensidige egenskaper.Ferritt RF-sirkulatoren er sammensatt av en Y-formet senterstruktur, som er sammensatt av tre grenlinjer symmetrisk fordelt i en vinkel på 120 ° til hverandre.Når et magnetfelt påføres sirkulatoren, magnetiseres ferritten.Når signalet sendes inn fra terminal 1, eksiteres et magnetfelt på ferrittkrysset, og signalet sendes til utgang fra terminal 2. På samme måte overføres signalinngangen fra terminal 2 til terminal 3, og signalinngangen fra terminalen 3 sendes til terminal 1. På grunn av sin funksjon av signalsyklusoverføring kalles den en RF-sirkulator.
Typisk bruk av en sirkulator: en felles antenne for å sende og motta signaler.
Arbeidsprinsippet til en koaksial sirkulator er basert på asymmetrisk overføring av et magnetfelt.Når et signal kommer inn i en koaksial overføringslinje fra én retning, leder magnetiske materialer signalet til den andre retningen og isolerer det.På grunn av det faktum at magnetiske materialer kun virker på signaler i spesifikke retninger, kan koaksiale sirkulatorer oppnå ensrettet overføring og isolering av signaler.I mellomtiden, på grunn av de spesielle egenskapene til de indre og ytre lederne til koaksiale overføringslinjer og påvirkningen av magnetiske materialer, kan koaksiale sirkulatorer oppnå lavt innføringstap og høy isolasjon.Koaksiale sirkulatorer har flere fordeler.For det første har den 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 koaksiale sirkulatorer bredbåndsegenskaper og kan støtte et bredt spekter av frekvens- og båndbreddekrav.I tillegg er den koaksiale sirkulatoren motstandsdyktig mot høy effekt og egnet for bruk med høy effekt.Koaksiale sirkulatorer er mye brukt i forskjellige RF- og mikrobølgesystemer.I kommunikasjonssystemer brukes koaksiale sirkulatorer vanligvis for å isolere signaler mellom forskjellige enheter for å forhindre ekko og interferens.I radar- og antennesystemer brukes koaksiale sirkulatorer til å kontrollere retningen til signaler og isolere inngangs- og utgangssignaler for å forbedre systemets ytelse.I tillegg kan koaksiale sirkulatorer også brukes til signalmåling og testing, noe som gir nøyaktig og pålitelig signaloverføring.Når du velger og bruker koaksiale sirkulatorer, er det nødvendig å vurdere noen viktige parametere.Dette inkluderer driftsfrekvensområdet, som krever valg av et passende frekvensområde;Isolering for å sikre god isolasjonseffekt;Innsettingstap, prøv å velge enheter med lavt tap;Kraftbehandlingsevne for å møte strømkravene til systemet.I henhold til spesifikke applikasjonskrav kan forskjellige modeller og spesifikasjoner av koaksiale sirkulatorer velges.
RF-koaksialringenheter tilhører ikke-gjensidige passive enheter.Frekvensområdet til RFTYTs RF-koaksiale ringer er fra 30MHz til 31GHz, med spesifikke egenskaper som lavt innsettingstap, høy isolasjon og lav stående bølge.RF-koaksiale ringesignaler tilhører treportenheter, og kontaktene deres er vanligvis SMA-, N-, 2.92-, L29- eller DIN-typer.RFTYT-selskapet spesialiserer seg på forskning og utvikling, produksjon og salg av RF-ringformede enheter, med en historie på 17 år.Det er flere modeller å velge mellom, og storstilt tilpasning kan også utføres etter kundens behov.Hvis produktet du ønsker ikke er oppført i tabellen ovenfor, vennligst kontakt vårt salgspersonale.
RFTYT 30MHz-18.0GHz RF koaksial sirkulator | |||||||||
Modell | Frekv.område | BWMaks. | IL.(dB) | Isolering(dB) | VSWR | Forward Power (W) | DimensjonBxLxHmm | SMAType | NType |
TH6466H | 30-40MHz | 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 | 300-1000MHz | 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 | ||
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 |