RFTYT 30MHz-18,0 GHz raadiosageduslik koaksiaal tsirkulaator | |||||||||
Mudel | Freq.range | BwMax. | Il.(db) | Isolatsioon(db) | Vswr | Edasijõud (W) | DimensioonWxlxhmm | SMATüüp | NTüüp |
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 | ||
Th5656a | 800-2000 MHz | Täis | 1.30 | 13.0 | 1,60 | 50 | 56,0*56,0*20,0 | / | |
Th6466k | 950-2000 MHz | Täis | 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 | Täis | 0,70 | 18.0 | 1.30 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
Th4040a | 1,7-3,5 GHz | Täis | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
Th3234a | 2,0-4,0 GHz | Täis | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21.0 | ||
Th3234b | 2,0-4,0 GHz | Täis | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21.0 | ||
TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Täis | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 50 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
Th2528C | 3,0-6,0 GHz | Täis | 0,50 | 20.0 | 1,25 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
Th2123b | 4,0-8,0 GHz | Täis | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 60 | 21,0*22,5*15,0 | ||
Th1620b | 6.0-18,0 GHz | Täis | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | / | |
Th1319C | 6,0–12,0 GHz | Täis | 0,60 | 15.0 | 1.45 | 30 | 13,0*19,0*12,7 | / |
Koaksiaal tsirkulaator on hargnemissüsteem, millel pole vastastikuseid omadusi. Ferriidi RF-tsirkulaator koosneb Y-kujulisest keskkonstruktsioonist, mis koosneb kolmest harujoonest, mis on sümmeetriliselt jaotatud üksteise suhtes 120 ° nurga all. Kui tsirkulaatorile rakendatakse magnetvälja, magnetiseeritakse ferriit. Kui signaal sisestatakse terminalist 1, on ferriidi ristmikul ergastatud magnetväli ja signaal edastatakse klemmilt 2 väljundisse. Sarnaselt edastatakse klemmi 2 signaali sisend klemmile 3 ja signaali sisend 3. klemmist edastatakse klemmile 1. Signaalitsükli edastamise funktsiooni tõttu nimetatakse seda RF -i ringlejaks.
Tsirkulaatori tüüpiline kasutamine: tavaline antenn signaalide edastamiseks ja vastuvõtmiseks.
Koaksiaalringkonna tööpõhimõte põhineb magnetvälja asümmeetrilisel ülekandel. Kui signaal siseneb koaksiaalülekandejoonele ühest suunast, suunavad magnetilised materjalid signaali teises suunas ja isoleerige see. Kuna magnetilised materjalid toimivad ainult signaalidele konkreetsetes suundades, saavad koaksiaalringkonnad saavutada signaalide ühesuunalise ülekande ja eraldamise. Samal ajal võivad koaksiaalsete ülekandeliinide sise- ja välimiste juhtmete eripärade ning magnetiliste materjalide mõju tõttu saavutada koaksiaalringkonnad madala sisestuse kadu ja kõrge eraldatuse. Koaksiaalhelistajatel on mitmeid eeliseid. Esiteks on sellel madal sisestuskao, mis vähendab signaali sumbumist ja energiakadu. Teiseks on koaksiaal -tsirkulaatoril kõrge isoleerimine, mis võib tõhusalt eraldada sisendi- ja väljundsignaale ning vältida vastastikust häireid. Lisaks on koaksiaalhelistajatel lairiba omadused ja nad saavad toetada mitmesuguseid sagedus- ja ribalaiuse nõudeid. Lisaks on koaksiaal-tsirkulaator vastupidav suure võimsusega ja sobib suure võimsusega rakenduste jaoks. Koaksiaalheleid kasutatakse laialdaselt erinevates raadiosagedus- ja mikrolainesüsteemides. Sidesüsteemides kasutatakse kaja ja häirete vältimiseks signaalide vahel signaalide eraldamiseks koaksiaalringkondi. Radaris ja antennisüsteemides kasutatakse signaalide suuna juhtimiseks ning sisend- ja väljundsignaalide kontrollimiseks koaksiaalheleid süsteemi jõudluse parandamiseks. Lisaks saab signaalide mõõtmiseks ja testimiseks kasutada ka koaksiaalheleid, pakkudes täpset ja usaldusväärset signaali edastamist. Koaksiaalsete vereringete valimisel ja kasutamisel on vaja kaaluda mõnda olulist parameetrit. See hõlmab töösagedusvahemikku, mis nõuab sobiva sagedusvahemiku valimist; Isolatsioon hea isolatsiooniefekti tagamiseks; Sisestamise kaotus, proovige valida madala kadude seadmed; Toite töötlemise võime vastata süsteemi energiavajadustele. Konkreetsete rakendusnõuete kohaselt saab valida koaksiaalringite erinevad mudelid ja spetsifikatsioonid.
RF koaksiaalrõngaseadmed kuuluvad mitte vastastikustesse passiivsetele seadmetele. RFTYT RF -koaksiaalrõnga sagedusvahemik on vahemikus 30MHz kuni 31 GHz, millel on spetsiifilised omadused nagu väike sisestuskaotus, kõrge isoleerimine ja madala seisva laine. RF -koaksiaalhelid kuuluvad kolmesse pordiseadmesse ja nende pistikud on tavaliselt SMA, N, 2.92, L29 või DIN -tüüpi. RFTYT Company on spetsialiseerunud raadiosagedusliku rõngakujuliste seadmete uurimis- ja arendamisele, tootmisele ja müümisele, mille ajalugu oli 17 aastat. Valida on mitu mudelit ja suuremahulise kohandamise saab läbi viia ka vastavalt klientide vajadustele. Kui soovitud toodet pole ülaltoodud tabelis loetletud, võtke ühendust meie müügipersonaliga.