teadmistepagas

Teadmised

RF-tsirkulaatori passiivne seade

1. RF-ümmarguse seadme funktsioon

RF-tsirkulaator on kolme pordiga seade, millel on ühesuunalised ülekandeomadused, mis näitavad, et seade on juhtiv 1-st 2-ni, 2-st 3-ni ja 3-st 1-ni, samas kui signaal on isoleeritud 2-st 1-ni, 3-st 2-ni ja 1-st 3-ni. Ferriidi eelpingevälja suuna muutmine võib muuta signaali juhtivuse suunda ja RF-tsirkulaatori ühes otsas saab isolaatorina kasutada sobivat koormust.

RF-tsirkulaatoril on roll suunatud signaali edastamisel ja duplekssignaali edastamisel süsteemides ning seda saab kasutada radari-/sidesüsteemides vastuvõtu-/edastussignaalide üksteisest isoleerimiseks. Edastus- ja vastuvõtt võivad jagada sama antenni.

RF-isolaatoritel on oluline roll astmetevahelises isolatsioonis, impedantsi sobitamises, võimsussignaalide edastamises ja süsteemi esiotsa võimsussünteesisüsteemi kaitsmises. Kasutades võimsuskoormust, et taluda hilisemas etapis sobitamise või võimaliku rikke mittevastavuse põhjustatud vastupidist võimsussignaali, kaitstakse esiotsa võimsussünteesisüsteemi, mis on sidesüsteemides oluline komponent.

 

RF-isolaatori ja RF-tsirkulaatori funktsiooniskeem

2. RF-tsirkulaatori struktuur

RF-tsirkulaatori põhimõte on ferriitmaterjalide anisotroopsete omaduste eelpingestamine magnetvälja abil. Kasutades Faraday pöörlemisefekti, kus polarisatsioonitasand pöörleb elektromagnetlainete edastamisel pöörlevasse ferriitmaterjali välise alalisvoolu magnetvälja abil, ja sobiva konstruktsiooni abil on elektromagnetlaine polarisatsioonitasand edasisuunamise ajal risti maandatud takistuspistikuga, mille tulemuseks on minimaalne sumbumine. Vastupidises ülekandes on elektromagnetlaine polarisatsioonitasand paralleelne maandatud takistuspistikuga ja neeldub peaaegu täielikult. Mikrolainestruktuuride hulka kuuluvad mikroriba-, lainejuht-, ribaliini- ja koaksiaaltüübid, mille hulgas on kõige sagedamini kasutatavad mikroriba kolme klemmiga tsirkulaatorid. Keskkonnana kasutatakse ferriitmaterjale ja tsirkulaatori omaduste saavutamiseks asetatakse peale juhtivustsooni struktuur, millele lisatakse konstantne magnetväli. Kui eelpingestatud magnetvälja suunda muudetakse, muutub ka ahela suund.

Järgmisel joonisel on kujutatud pinnale paigaldatava rõngakujulise seadme struktuuri, mis koosneb keskjuhist (CC), ferriidist (FE), ühtlasest magnetplaadist (PO), magnetist (MG), temperatuuri kompenseerivast plaadist (TC), kaanest (Lid) ja korpusest.

 

RF-tsirkulaatori struktuur

3. RF-tsirkulaatori levinumad vormid

Sealhulgas koaksiaalne tsirkulaator (N, SMA), pinnale paigaldatav rõngasresonaator (SMT tsirkulaator), ribaliini tsirkulaator (D, tuntud ka kui tilktsirkulaator), lainejuhttsirkulaator (W), mikroriba tsirkulaator (M, tuntud ka kui substraadi tsirkulaator), nagu joonisel näidatud.

RF-tsirkulaatori levinumad vormid

4. RF-tsirkulaatori olulised näitajad

1. Sagedusvahemik

2. Edastussuund

Päripäeva ja vastupäeva, tuntud ka kui vasak- ja parempoolne rõngaspöörlemine.

RF-tsirkulaatori suund

3. Sisestamise kaotus

See kirjeldab ühest otsast teise edastatava signaali energiat ja mida väiksem on sisestamise kadu, seda parem.

4. Isolatsioon

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

5.VSWR/tagastuskaotus

Mida lähemal on VSWR väärtusele 1, seda parem ja tagastuskao absoluutväärtus on suurem kui 18 dB.

6. Pistiku tüüp

Üldiselt on olemas N, SMA, BNC, TAB jne

7. Võimsus (edasisuunaline võimsus, vastusuunaline võimsus, tippvõimsus)

8. Töötemperatuur

9. Mõõtme

Järgmisel joonisel on näidatud RFTYT-i raadiosagedusliku tsirkulaatori tehnilised andmed.

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF koaksiaaltsirkulaator
MudelSagedusvahemikMustvalgeMaks.IL.(dB)Isolatsioon(dB)VSWREdasijõud (W)MõõtmeLxPxKmmSMATüüpNTüüp
TH6466H30–40 MHz5%2.0018.01.3010060,0 * 60,0 * 25,5PDF-failPDF-fail
TH6060E40–400 MHz50%0,8018.01.3010060,0 * 60,0 * 25,5PDF-failPDF-fail
TH5258E160–330 MHz20%0,4020.01.2550052,0 * 57,5 ​​* 22,0PDF-failPDF-fail
TH4550X250–1400 MHz40%0,3023.01.2040045,0 * 50,0 * 25,0PDF-failPDF-fail
TH4149A300–1000 MHz50%0,4016.01.403041,0 * 49,0 * 20,0PDF-fail/
TH3538X300–1850 MHz30%0,3023.01.2030035,0 * 38,0 * 15,0PDF-failPDF-fail
TH3033X700–3000 MHz25%0,3023.01.2030032,0 * 32,0 * 15,0PDF-fail/
TH3232X700–3000 MHz25%0,3023.01.2030030,0 * 33,0 * 15,0PDF-fail/
TH2528X700–5000 MHz25%0,3023.01.2020025,4 * 28,5 * 15,0PDF-failPDF-fail
TH6466K950–2000 MHzTäis0,7017.01.4015064,0 * 66,0 * 26,0PDF-failPDF-fail
TH2025X1300–6000 MHz20%0,2525.01.1515020,0 * 25,4 * 15,0PDF-fail/
TH5050A1,5–3,0 GHzTäis0,7018.01.3015050,8 * 49,5 * 19,0PDF-failPDF-fail
TH4040A1,7–3,5 GHzTäis0,7017.01.3515040,0 * 40,0 * 20,0PDF-failPDF-fail
TH3234A2,0–4,0 GHzTäis0,4018.01.3015032,0 * 34,0 * 21,0PDF-failPDF-fail
TH3234B2,0–4,0 GHzTäis0,4018.01.3015032,0 * 34,0 * 21,0PDF-failPDF-fail
TH3030B2,0–6,0 GHzTäis0,8512.01.505030,5 * 30,5 * 15,0PDF-fail/
TH2528C3,0–6,0 GHzTäis0,5020.01.2515025,4 * 28,0 * 14,0PDF-failPDF-fail
TH2123B4,0–8,0 GHzTäis0,6018.01.306021,0 * 22,5 * 15,0PDF-failPDF-fail
TH1620B6,0–18,0 GHzTäis1.509.52.003016,0 * 21,5 * 14,0PDF-fail/
TH1319C6,0–12,0 GHzTäis0,6015.01.453013,0 * 19,0 * 12,7PDF-fail/