tooted

Kuumad tooted

  • Kahekordse ristmikuga tsirkulaator

    Kahekordse ristmikuga tsirkulaator

    Topeltühendustega tsirkulaator on passiivne seade, mida tavaliselt kasutatakse mikrolaine- ja millimeeterlaine sagedusalades. Selle saab jagada kahekordse ühendusega koaksiaaltsirkulaatoriks ja kahekordse ühendusega sisseehitatud tsirkulaatoriks. Samuti saab selle jagada nelja pordiga kahekordse ühendusega tsirkulaatoriks ja kolme pordiga kahekordse ühendusega tsirkulaatoriks, lähtudes portide arvust. See koosneb kahest rõngakujulisest struktuurist. Selle sisestamise kadu ja isolatsioon on tavaliselt kaks korda suuremad kui ühe tsirkulaatori omad. Kui ühe tsirkulaatori isolatsiooniaste on 20 dB, siis kahekordse ühendusega tsirkulaatori isolatsiooniaste võib sageli ulatuda 40 dB-ni. Pordi seisulaine ei muutu aga oluliselt. Koaksiaaltoodete pistikud on üldiselt SMA, N, 2.92, L29 või DIN tüüpi. Sisseehitatud tooted ühendatakse lintkaablite abil.

    Sagedusvahemik 10MHz kuni 40GHz, võimsus kuni 500W.

    Sõjalised, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

    Madal sisestamise kaotus, kõrge isolatsioon, suur võimsustaluvus.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

  • SMT tsirkulaator

    SMT tsirkulaator

    SMT pinnale paigaldatav tsirkulaator on rõngakujuline seade, mida kasutatakse trükkplaadile (PCB) pakendamiseks ja paigaldamiseks. Neid kasutatakse laialdaselt sidesüsteemides, mikrolaineahjuseadmetes, raadioseadmetes ja muudes valdkondades. SMD pinnale paigaldataval tsirkulaatoril on kompaktsus, kerge kaal ja lihtne paigaldus, mistõttu sobib see suure tihedusega integraallülituste rakenduste jaoks. Järgnevalt antakse üksikasjalik ülevaade SMD pinnale paigaldatavate tsirkulaatorite omadustest ja rakendustest. Esiteks on SMD pinnale paigaldataval tsirkulaatoril lai sagedusriba ulatus. Tavaliselt katavad need laia sagedusvahemikku, näiteks 400 MHz–18 GHz, et rahuldada erinevate rakenduste sagedusnõudeid. See ulatuslik sagedusriba ulatus võimaldab SMD pinnale paigaldatavatel tsirkulaatoritel suurepäraselt toimida mitmetes rakendusstsenaariumides.

    Sagedusvahemik 200 MHz kuni 15 GHz.

    Sõjalised, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

    Madal sisestamise kaotus, kõrge isolatsioon, suur võimsustaluvus.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

  • Isolaatori tilk

    Isolaatori tilk

     

    Sisseehitatud isolaator ühendatakse instrumentidega ribaliini kaudu. Tavaliselt on sisseehitatav isolaator väikeste mõõtmetega, seda on lihtne integreerida erinevatesse seadmetesse ja see säästab ruumi. See miniatuurne disain muudab sisseehitatavad isolaatorid sobivaks piiratud ruumiga rakenduste jaoks. Sisseehitatava isolaatori saab trükkplaadile jootmise teel hõlpsalt kinnitada, mis muudab selle kasutamise väga mugavaks. Sisseehitatava isolaatori kolmas port on varustatud kiibi nõrgendajaga, mis nõrgestab signaalienergiat või muudab kiibi lõpetamise neeldumissignaalienergiaks. Sisseehitatav isolaator on raadiosagedussüsteemides kasutatav kaitseseade, mille peamine ülesanne on edastada signaale ühesuunaliselt, et vältida antennipordi signaalide tagasivoolu sisendporti (Tx).

    Sagedusvahemik 10MHz kuni 40GHz, võimsus kuni 2000W.

    Sõjalised, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

    Madal sisestamise kaotus, kõrge isolatsioon, suur võimsustaluvus.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

  • Lainejuhttsirkulaator

    Lainejuhttsirkulaator

    Lainejuhttsirkulaator on passiivne seade, mida kasutatakse raadiosagedus- ja mikrolainesagedusalades signaalide ühesuunalise edastamise ja isoleerimise saavutamiseks. Sellel on madala sisestuskao, kõrge isolatsiooni ja lairibaühenduse omadused ning seda kasutatakse laialdaselt side-, radari-, antenni- ja muudes süsteemides. Lainejuhttsirkulaatori põhistruktuur hõlmab lainejuhtülekandeliine ja magnetilisi materjale. Lainejuhtülekandeliin on õõnes metalltorustik, mille kaudu signaale edastatakse. Magnetilised materjalid on tavaliselt ferriitmaterjalid, mis asetatakse lainejuhtülekandeliinidesse kindlatesse kohtadesse signaali isoleerimiseks.

    Sagedusvahemik 5,4 kuni 110 GHz.

    Sõjalised, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

    Madal sisestamise kaotus, kõrge isolatsioon, suur võimsustaluvus.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

  • Äärikuga takisti

    Äärikuga takisti

    Äärikuga takisti on üks elektroonikalülitustes enimkasutatavaid passiivkomponente, mille ülesanne on vooluahela tasakaalustamine. See saavutab vooluahela stabiilse töö, reguleerides vooluahela takistuse väärtust, et saavutada voolu või pinge tasakaalustatud olek. Sellel on oluline roll elektroonikaseadmetes ja sidesüsteemides. Kui takistuse väärtus on tasakaalustamata, jaotub vool või pinge vooluahelas ebaühtlaselt, mis viib vooluahela ebastabiilsuseni. Äärikuga takisti saab voolu või pinge jaotust tasakaalustada, reguleerides vooluahela takistust. Äärikuga tasakaalustav takisti reguleerib vooluahela takistuse väärtust, et jaotada vool või pinge ühtlaselt igas harus, saavutades seeläbi vooluahela tasakaalustatud töö.

  • Koaksiaalne fikseeritud lõpp-ühendus (mannekeenkoormus)

    Koaksiaalne fikseeritud lõpp-ühendus (mannekeenkoormus)

    Koaksiaalkoormused on mikrolaineahjus kasutatavad passiivsed ühe pordi seadmed, mida kasutatakse laialdaselt mikrolaineahelates ja -seadmetes. Koaksiaalkoormus on kokku pandud pistikute, jahutusradiaatorite ja sisseehitatud takistikiipide abil. Erinevate sageduste ja võimsuste jaoks kasutatakse tavaliselt pistikute tüüpe nagu 2.92, SMA, N, DIN, 4.3-10 jne. Jahutusradiaator on konstrueeritud vastavate soojuseraldusmõõtmetega vastavalt erinevate võimsuste suuruste soojuseraldusnõuetele. Sisseehitatud kiip kasutab ühte kiipi või mitut kiibistikku vastavalt erinevatele sagedus- ja võimsusnõuetele.

    Sõjalised, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

     

  • Koaksiaalne madala PIM-iga terminatsioon

    Koaksiaalne madala PIM-iga terminatsioon

    Madal intermodulatsioonikoormus on koaksiaalkoormuse tüüp. Madal intermodulatsioonikoormus on loodud passiivse intermodulatsiooni probleemi lahendamiseks ning side kvaliteedi ja efektiivsuse parandamiseks. Praegu kasutatakse sidevahendites laialdaselt mitmekanalilist signaaliedastust. Olemasolev testimiskoormus on aga altid väliste tingimuste häiretele, mille tulemuseks on halvad testitulemused. Ja selle probleemi lahendamiseks saab kasutada madalat intermodulatsioonikoormust. Lisaks on sellel ka järgmised koaksiaalkoormuste omadused. Koaksiaalkoormused on mikrolaine passiivsed ühe pordi seadmed, mida kasutatakse laialdaselt mikrolaineahelates ja mikrolaineseadmetes.

    Sõjalised, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

     

  • Ribapääsfilter

    Ribapääsfilter

    Õõnsusduplekser on spetsiaalne duplekseri tüüp, mida kasutatakse traadita sidesüsteemides edastatud ja vastuvõetud signaalide eraldamiseks sagedusdomeenis. Õõnsusduplekser koosneb kahest resonantsest õõnsusest, millest igaüks vastutab spetsiifiliselt ühes suunas kommunikatsiooni eest.

    Õõnsusduplekseri tööpõhimõte põhineb sageduse selektiivsusel, mis kasutab spetsiifilist resonantsõõnsust signaalide valikuliseks edastamiseks sagedusalas. Täpsemalt, kui signaal saadetakse õõnsusduplekserisse, edastatakse see spetsiifilistesse resonantsõõnsustesse ning võimendatakse ja edastatakse selle õõnsuse resonantssagedusel. Samal ajal jääb vastuvõetud signaal teise resonantsõõnsusse ning seda ei edastata ega segata.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

  • Koaksiaalne fikseeritud summuti

    Koaksiaalne fikseeritud summuti

    Koaksiaalsummuti on seade, mida kasutatakse koaksiaalse ülekandeliini signaali võimsuse vähendamiseks. Seda kasutatakse tavaliselt elektroonika- ja sidesüsteemides signaali tugevuse kontrollimiseks, signaali moonutuste vältimiseks ja tundlike komponentide kaitsmiseks liigse võimsuse eest.

    Koaksiaalsummutid koosnevad üldiselt pistikutest (tavaliselt SMA, N, 4.30-10, DIN jne abil), summutuskiibidest või kiibistikest (võib jagada ääriku tüüpi: tavaliselt valitakse need kasutamiseks madalamates sagedusribades, pöörleva tüübiga saab saavutada kõrgemaid sagedusi) ja jahutusradiaatorist (erinevate võimsussummutavate kiibistikest tulenevalt ei saa eralduv soojus iseenesest hajuda, seega peame kiibistikule lisama suurema soojuse hajumise ala.Paremate soojuseraldusmaterjalide kasutamine võib muuta summuti stabiilsemaks.)

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

     

  • Äärikuga ots

    Äärikuga ots

    Äärikuga klemmid paigaldatakse vooluringi lõppu, need neelavad vooluringis edastatavaid signaale ja takistavad signaali peegeldumist, mõjutades seeläbi vooluringi süsteemi edastuskvaliteeti. Äärikuga klemmid monteeritakse ühejuhtmelise klemmtakisti keevitamise teel äärikute ja plaastritega. Ääriku suurus projekteeritakse tavaliselt paigaldusavade ja klemmtakistuse mõõtmete kombinatsiooni põhjal. Kohandamist saab teha ka vastavalt kliendi kasutusvajadustele.

  • Mikroriba summuti

    Mikroriba summuti

    Mikroriba nõrgendaja on seade, mis mängib rolli signaali nõrgendamises mikrolaine sagedusalas. Selle fikseeritud nõrgendajaks muutmist kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu mikrolainekommunikatsioon, radarisüsteemid, satelliitside jne, pakkudes vooluringidele juhitavat signaali nõrgendamise funktsiooni. Mikroriba nõrgendaja kiibid, erinevalt tavaliselt kasutatavatest plaastri nõrgendamise kiipidest, tuleb sisendist väljundisse signaali nõrgestamiseks koaksiaalühenduse abil kokku panna kindla suurusega õhupuhastisse.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

  • Mikroriba tsirkulaator

    Mikroriba tsirkulaator

    Mikroribatsirkulaator on tavaliselt kasutatav raadiosageduslik mikrolaineseade, mida kasutatakse signaali edastamiseks ja isoleerimiseks vooluringides. See kasutab õhukese kile tehnoloogiat, et luua pöörleva magnetferriidi peale vooluring ja seejärel lisada selle saavutamiseks magnetväli. Mikroriba rõngasseadmete paigaldamine toimub tavaliselt käsitsi jootmise või kuldtraadi ja vaskriba ühendamise meetodil. Mikroribatsirkulaatorite struktuur on koaksiaalsete ja manustatud tsirkulaatoritega võrreldes väga lihtne. Kõige ilmsem erinevus on see, et õõnsusi pole ja mikroribatsirkulaatori juht valmistatakse õhukese kile protsessi (vaakumpihustamise) abil, et luua pöörlevale ferriidile kavandatud muster. Pärast galvaniseerimist kinnitatakse valmistatud juht pöörleva ferriidi aluspinnale. Graafiku peale kinnitatakse isoleermaterjali kiht ja keskkonnale fikseeritakse magnetväli. Sellise lihtsa struktuuriga on mikroribatsirkulaator valmistatud.

    Sagedusvahemik 2,7 kuni 40 GHz.

    Sõjalised, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

    Madal sisestamise kaotus, kõrge isolatsioon, suur võimsustaluvus.

    Kohandatud disain on saadaval soovi korral.

     

1234Järgmine >>> Lehekülg 1 / 4