Waveguide Circulator | ||||||||||
Modell | Frekvensområde (GHz) | Båndbredde (MHz) | Sett inn tap (DB) | Isolering (DB) | VSWR | Driftstemperatur (℃) | Dimensjon W × L × HMM | BølgelederModus | ||
BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | FULL | 0.3 | 20 | 1.2 | -30 ~+75 | 215 | 210.05 | 106.4 | WR430 |
BH8911-WR187 | 4.0-6.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 110 | 88.9 | 63.5 | WR187 |
BH6880-WR137 | 5.4-8.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+70 | 80 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
BH6060-WR112 | 7.0-10.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
BH4648-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 48 | 46.5 | 41.5 | WR90 |
BH4853-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | FULL | 0,35 | 20 | 1.25 | -30 ~+75 | 55 | 50 | 41.4 | WR90 |
BH3845-WR75 | 10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
10.0-15.0 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
BH4444-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 |
10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
BH4038-WR75 | 10.0-15.0 | FULL | 0.3 | 18 | 1.25 | -30 ~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | FULL | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
12.0-18.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
BH3036-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH3848-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 48 | 38 | 33.3 | BJ180 |
10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH2530-WR28 | 26.5-40.0 | FULL | 0,35 | 15 | 1.2 | -30 ~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Arbeidsprinsippet for en bølgeleder -sirkulator er basert på den asymmetriske overføringen av et magnetfelt. Når et signal kommer inn i bølgelederens overføringslinje fra en retning, vil magnetiske materialer lede signalet til å overføre i den andre retningen. På grunn av det faktum at magnetiske materialer bare virker på signaler i en spesifikk retning, kan bølgeleder -sirkulatorer oppnå ensrettet overføring av signaler. I mellomtiden, på grunn av de spesielle egenskapene til bølgelederstrukturen og påvirkningen av magnetiske materialer, kan bølgeleder -sirkulatoren oppnå høy isolasjon og forhindre signalrefleksjon og interferens.
Bølgeleder -sirkulatoren har flere fordeler. For det første har det lavt innsettingstap og kan redusere signaldemping og energitap. For det andre har bølgeleder -sirkulatoren høy isolasjon, som effektivt kan skille inngangs- og utgangssignalene og unngå forstyrrelser. I tillegg har bølgeleder -sirkulatoren bredbåndsegenskaper og kan støtte et bredt spekter av frekvens- og båndbreddekrav. Videre er bølgeleder-sirkulatorer motstandsdyktige mot høye kraft og egnet for høykraftsapplikasjoner.
Bølgeleder -sirkulatorer er mye brukt i forskjellige RF- og mikrobølgeovnsystemer. I kommunikasjonssystemer brukes bølgeleder -sirkulatorer for å isolere signaler mellom overføring og mottak av enheter, forhindre ekko og interferens. I radar- og antennesystemer brukes bølgeleder -sirkulatorer for å forhindre signalrefleksjon og interferens, og forbedre systemytelsen. I tillegg kan bølgeleder -sirkulatorer også brukes til testing og måleapplikasjoner, for signalanalyse og forskning i laboratoriet.
Når du velger og bruker bølgeleder -sirkulatorer, er det nødvendig å vurdere noen viktige parametere. Dette inkluderer driftsfrekvensområdet, som krever valg av et passende frekvensområde; Isolasjonsgrad, som sikrer god isolasjonseffekt; Innsettingstap, prøv å velge enheter med lavt tap; Kraftbehandlingsevne for å oppfylle strømkravene til systemet. I henhold til spesifikke applikasjonskrav, kan forskjellige typer og spesifikasjoner for bølgeleder -sirkulatorer velges.
RF-bølgeleder-sirkulator er en spesialisert passiv tre-port enhet som brukes til å kontrollere og veilede signalstrømmen i RF-systemer. Hovedfunksjonen er å tillate signaler i en spesifikk retning å passere mens du blokkerer signaler i motsatt retning. Denne egenskapen gjør at sirkulatoren har viktig applikasjonsverdi i RF -systemdesign.
Arbeidsprinsippet for sirkulatoren er basert på Faraday -rotasjon og magnetisk resonansfenomen i elektromagnetikk. I en sirkulator kommer signalet inn fra en port, flyter i en spesifikk retning til neste port og forlater til slutt den tredje porten. Denne strømningsretningen er vanligvis med klokken eller mot klokken. Hvis signalet prøver å forplante seg i en uventet retning, vil sirkulatoren blokkere eller absorbere signalet for å unngå forstyrrelser med andre deler av systemet fra omvendt signal.
RF -bølgeleder -sirkulator er en spesiell type sirkulator som bruker en bølgelederstruktur for å overføre og kontrollere RF -signaler. Bølgeledere er en spesiell type overføringslinje som kan begrense RF -signaler til en smal fysisk kanal, og dermed redusere signaltap og spredning. På grunn av dette kjennetegn ved bølgeledere, er RF -bølgeleder -sirkulatorer vanligvis i stand til å gi høyere driftsfrekvenser og lavere signaltap.
I praktiske anvendelser spiller RF -bølgeleder -sirkulatorer en avgjørende rolle i mange RF -systemer. I et radarsystem kan det for eksempel forhindre at omvendte ekkosignaler kommer inn i senderen, og dermed beskytter senderen mot skade. I kommunikasjonssystemer kan det brukes til å isolere overføring og mottak av antenner for å forhindre at det overførte signalet direkte kommer inn i mottakeren. I tillegg, på grunn av sin høyfrekvente ytelse og lave tapsegenskaper, er RF-bølgeleder-sirkulatorer også mye brukt i felt som satellittkommunikasjon, radioastronomi og partikkelakseleratorer.
Imidlertid har design og produksjon av RF -bølgeleder -sirkulatorer også noen utfordringer. For det første, ettersom dets arbeidsprinsipp involverer kompleks elektromagnetisk teori, krever utforming og optimalisering av en sirkulator dyp profesjonell kunnskap. For det andre, på grunn av bruk av bølgelederstrukturer, krever produksjonsprosessen til sirkulatoren høye presisjonsutstyr og streng kvalitetskontroll. Til slutt, ettersom hver port på sirkulatoren må samsvare med signalfrekvensen nøyaktig, krever også signalfrekvensen, tester og feilsøking av sirkulatoren profesjonelt utstyr og teknologi.
Totalt sett er RF-bølgeleder-sirkulatoren en effektiv, pålitelig og høyfrekvent RF-enhet som spiller en avgjørende rolle i mange RF-systemer. Selv om utforming og produksjon av slikt utstyr krever profesjonell kunnskap og teknologi, med fremdriften av teknologi og etterspørselsvekst, kan vi forvente at anvendelsen av RF -bølgeleder -sirkulatorer vil være mer utbredt.
Utforming og produksjon av RF -bølgeleder -sirkulatorer krever presise ingeniør- og produksjonsprosesser for å sikre at hver sirkulator oppfyller strenge ytelseskrav. I tillegg, på grunn av den komplekse elektromagnetiske teorien som er involvert i arbeidsprinsippet i sirkulatoren, krever også utforming og optimalisering av sirkulatoren dyp profesjonell kunnskap.