teadmiskoormus

Teadmised

RF -tsirkulaatori passiivne seade

1. RF ümmarguse seadme funktsioon

RF -tsirkulaatori seade on ühesuunaliste ülekandeomadustega kolme pordi seade, mis näitab, et seade on juhtiv vahemikus 1 kuni 2, 2 kuni 3 ja vahemikus 3 kuni 1, samal ajal kui signaal on eraldatud vahemikus 2 kuni 1, 3 kuni 2 ja vahemikus 1 kuni 3. Ferriit -eelarvamuse väljasuundi muutmine võib muuta signaaliülesande suunda ja sobitatavat koormust saab kasutada RF -i tsirkust.

RF -tsirkulaator mängib rolli signaali ülekandes ja dupleksi edastamisel süsteemides ning seda saab kasutada radaris/sidesüsteemides, et isoleerida/edastavaid signaale üksteisest. Ülekanne ja vastuvõtt võivad jagada sama antenni.

RF-isolaatorid mängivad olulist rolli lavadevahelise isolatsiooni, impedantsi sobitamise, energiasignaalide edastamise ja süsteemi esiotsa sünteesi süsteemi kaitseks. Kasutades toitekoormust vastupidisele võimsusignaalile, mis on põhjustatud sobitamisest või võimalikust rikkevastavusest hilisemas etapis, on kaitstud esiotsa sünteesisüsteem, mis on sidesüsteemides oluline komponent.

 

Funktsiooniskeem RF isolaatori ja raadiosagedusliku tsirkulaatori jaoks

2. RF -tsirkulaatori struktuur

RF -tsirkulaatori seadme põhimõte on kallutada ferriidimaterjalide anisotroopseid omadusi magnetväljaga. Kasutades polarisatsioonitasapinna faraday pöörlemismõju, kui elektromagnetilised lained edastatakse pöörlevas ferriidimaterjalis välise alalisvoolu magnetväljaga ja sobiva konstruktsiooni abil on elektromagnetilise laine polarisatsioonitasapind maandatud takistusliku pistikuga risti, põhjustades minimaalse ateneerimise ajal. Pöördülekande korral on elektromagnetilise laine polarisatsioonitasapind paralleelne maandatud takistusliku pistikuga ja imendub peaaegu täielikult. Mikrolainekonstruktsioonide hulka kuuluvad mikrostrip, lainejuhid, ribajooned ja koaksiaalitüübid, mille hulgas on kõige sagedamini kasutatavad mikrostrip -kolm terminaatorit. Keskkonnana kasutatakse ferriidimaterjale ja ringlusriba struktuur asetatakse tsirkulaatori omaduste saavutamiseks konstantse magnetväljaga. Kui kallutatuse suund magnetvälja muudetakse, muutub silmuse suund.

Järgneval joonisel on näidatud pinnale kinnitatud rõngakujulise seadme struktuur, mis koosneb keskjuhist (CC), ferriidist (FE), ühtlase magnetplaadi (PO), magneti (MG), temperatuuri kompensatsiooni plaadi (TC), kaas (kaas) ja kehaga.

 

RF -tsirkulaatori struktuur

3. RF -tsirkulaatori tavalised vormid

Sealhulgas koaksiaal -tsirkulaator (N, SMA), pinna kinnitusrõnga resonaator (SMT tsirkulaator), ribajoone tsiruklaator (D, tuntud ka kui tsirukolaatoris tilk), lainejuhi tsirkulaator (W), mikrostrip -tsirkulaator (M, tuntud ka kui substrectictorlaator), nagu joonisel näidatud.

RF -tsirkulaatori tavalised vormid

4. RF -tsirkulaatori olulised näitajad

1. Näha vahemik

2. Transmissioni suund

Päripäeva ja antikliistud, tuntud ka kui vasak ja parempoolne vits.

RF -tsirkulaatori suund

3. Insesendi kaotus

See kirjeldab ühest otsast teisele edastatud signaali energiat ja mida väiksem on sisestamise kaotus, seda parem.

4.Solatsioon

Mida suurem on isolatsioon, seda parem ja absoluutväärtus on suurem kui 20 dB.

5.VSWR/tagasitulek

Mida lähemal on VSWR kuni 1, seda parem ja tagastamise kaotuse absoluutväärtus on suurem kui 18DB.

6. Connectori tüüp

Üldiselt on N, SMA, BNC, tab jne

7. Power (edasisi võimsus, vastupidine võimsus, tippvõimsus)

8. Temperatuur

9.Dimensioon

Järgmine joonis näitab mõne RF -tsirkulaatori tehnilisi spetsifikatsioone RFTYT abil

RFTYT 30MHz-18,0 GHz raadiosageduslik koaksiaal tsirkulaator
MudelFreq.rangeBwMax.Il.(db)Isolatsioon(db)VswrEdasijõud (W)DimensioonWxlxhmmSMATüüpNTüüp
Th6466h30-40MHz5%2.0018.01.3010060,0*60,0*25,5PdfPdf
Th6060E40-400 MHz50%0,8018.01.3010060,0*60,0*25,5PdfPdf
Th5258E160-330 MHz20%0,4020.01,2550052,0*57,5*22.0PdfPdf
TH4550X250-1400 MHz40%0,3023.01,2040045,0*50,0*25,0PdfPdf
Th4149a300-1000MHz50%0,4016.01.403041,0*49,0*20,0Pdf/
Th3538x300-1850 MHz30%0,3023.01,2030035,0*38,0*15,0PdfPdf
TH3033X700-3000 MHz25%0,3023.01,2030032,0*32,0*15,0Pdf/
Th3232X700-3000 MHz25%0,3023.01,2030030,0*33,0*15,0Pdf/
Th2528X700-5000 MHz25%0,3023.01,2020025,4*28,5*15,0PdfPdf
Th6466k950-2000 MHzTäis0,7017.01.4015064,0*66,0*26.0PdfPdf
Th2025x1300-6000 MHz20%0,2525.01.1515020,0*25,4*15,0Pdf/
TH5050A1,5-3,0 GHzTäis0,7018.01.3015050,8*49,5*19,0PdfPdf
Th4040a1,7-3,5 GHzTäis0,7017.01.3515040,0*40,0*20,0PdfPdf
Th3234a2,0-4,0 GHzTäis0,4018.01.3015032,0*34,0*21.0PdfPdf
Th3234b2,0-4,0 GHzTäis0,4018.01.3015032,0*34,0*21.0PdfPdf
TH3030B2,0-6,0 GHzTäis0,8512.01.505030,5*30,5*15,0Pdf/
Th2528C3,0-6,0 GHzTäis0,5020.01,2515025,4*28,0*14,0PdfPdf
Th2123b4,0-8,0 GHzTäis0,6018.01.306021,0*22,5*15,0PdfPdf
Th1620b6.0-18,0 GHzTäis1.509.52.003016,0*21,5*14,0Pdf/
Th1319C6,0–12,0 GHzTäis0,6015.01.453013,0*19,0*12,7Pdf/