tooted

Tooted

Mikrostripsirkulaator

Mikrostrip -tsirkulaator on tavaliselt kasutatav RF -mikrolaine seade, mida kasutatakse signaali edastamiseks ja eraldamiseks vooluahelates. See kasutab õhukest kiletehnoloogiat, et luua pöörleva magnetilise ferriidi peal vooluringi ja lisab selle saavutamiseks seejärel magnetvälja. Mikrostrip -rõngakujuliste seadmete paigaldamine võtab üldiselt kasutusele käsitsi jootmise või kuldtraadi sidumise meetodi vaskribadega. Mikrostripsirkulaatorite struktuur on väga lihtne, võrreldes koaksiaalsete ja manustatud vereringetega. Kõige ilmsem erinevus on see, et õõnsust puudub ja mikrostruktuuri tsirkulaatori juht valmistatakse õhukese kileprotsessi abil (vaakumpihustus), et luua pöörleva ferriidi kujundatud muster. Pärast elektroplaadimist kinnitatakse toodetud juht pöörleva ferriidi substraadi külge. Kinnitage graafiku peale kiht isoleerdiskeemi ja kinnitage söötmele magnetväli. Sellise lihtsa struktuuri korral on valmistatud mikrostripsirkulaator.

Sagedusvahemik 2,7 kuni 40 GHz.

Sõja-, kosmose- ja kaubanduslikud rakendused.

Madal sisestuskaotus, kõrge isoleerimine, suur võimsusega käsitsemine.

Kohandatud disain on saadaval nõudmisel.

 


Toote detail

Tootesildid

Andmeleht

RFTYT mikrostruktuuri tsirkulaatori spetsifikatsioon
Mudel Sagedusvahemik
(GHz)
Ribalaius
Maksimaalne
Lisakahju
 (db) (max)
Isolatsioon
(db) (min)
Vswr
 (Max)
Töötemperatuur
(℃)
Tippvõimsus (W),
Töötsükkel 25%
Dimensioon (mm) Spetsifikatsioon
MH1515-10 2,0 ~ 6.0 Täis 1,3 (1,5) 11 (10) 1,7 (1,8) -55 ~+85 50 15,0*15,0*3.5 Pdf
MH1515-09 2.6-6,2 Täis 0,8 14 1.45 -55 ~+85 40W CW 15,0*15,0*0,9 Pdf
MH1515-10 2,7 ~ 6.2 Täis 1.2 13 1,6 -55 ~+85 50 13,0*13,0*3.5 Pdf
MH1212-10 2,7 ~ 8,0 66% 0,8 14 1,5 -55 ~+85 50 12,0*12,0*3.5 Pdf
MH0909-10 5,0 ~ 7,0 18% 0,4 20 1.2 -55 ~+85 50 9,0*9,0*3.5 Pdf
MH0707-10 5,0 ~ 13,0 Täis 1,0 (1,2) 13 (11) 1,6 (1,7) -55 ~+85 50 7,0*7,0*3,5 Pdf
MH0606-07 7,0 ~ 13,0 20% 0,7 (0,8) 16 (15) 1.4 (1,45) -55 ~+85 20 6,0*6,0*3,0 Pdf
MH0505-08 8.0-11.0 Täis 0,5 17.5 1.3 -45 ~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 Pdf
MH0505-08 8.0-11.0 Täis 0,6 17 1.35 -40 ~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 Pdf
MH0606-07 8.0-11.0 Täis 0,7 16 1.4 -30 ~+75 15W CW 6,0*6,0*3,2 Pdf
MH0606-07 8.0-12.0 Täis 0,6 15 1.4 -55 ~+85 40 6,0*6,0*3,0 Pdf
MH0505-08 10.0-15.0 Täis 0,6 16 1.4 -55 ~+85 10 5,0*5,0*3.0 Pdf
MH0505-07 11.0 ~ 18,0 20% 0,5 20 1.3 -55 ~+85 20 5,0*5,0*3.0 Pdf
MH0404-07 12,0 ~ 25,0 40% 0,6 20 1.3 -55 ~+85 10 4,0*4,0*3.0 Pdf
MH0505-07 15.0-17.0 Täis 0,4 20 1,25 -45 ~+75 10W CW 5,0*5,0*3.0 Pdf
MH0606-04 17.3-17.48 Täis 0,7 20 1.3 -55 ~+85 2W CW 9,0*9,0*4.5 Pdf
MH0505-07 24.5-26,5 Täis 0,5 18 1,25 -55 ~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 Pdf
MH3535-07 24,0 ~ 41,5 Täis 1,0 18 1.4 -55 ~+85 10 3,5*3,5*3.0 Pdf
MH0404-00 25.0-27.0 Täis 1.1 18 1.3 -55 ~+85 2W CW 4,0*4,0*2,5 Pdf

Ülevaade

Mikrostripsirkulaatorite eelised hõlmavad väiksust, kerget, väikest ruumilist katkemist, kui integreeritakse mikrostilõikega, ja suure ühenduse usaldusväärsus. Selle suhtelised puudused on väike võimsus ja halb vastupidavus elektromagnetilistele häiretele.

Mikrostripsirkulaatorite valimise põhimõtted:
1. Ahelate lahutamise ja sobitamise korral saab valida mikrostripsirgaatorid.
2. Valige mikrostripsirkulaatori vastav tootemudel, mis põhineb kasutatud sagedusvahemikul, paigaldussuurusel ja ülekandesuunal.
3. Kui mikrostripsiirgaatorite mõlema suurusega töösagedusi saab kasutusnõuetele vastata, on suuremate mahtudega toodetel tavaliselt suurem võimsus.

Mikrostripsirkulaatori vooluahela ühendus:
Ühenduse saab koostada vaskribade või kuldse traadi sidemega käsitsi jootmise abil.
1. Vase ribade ostmisel käsitsi keevituse ühendamiseks tuleks vaseribad muuta ω -kujuks ja joodise ei tohiks leotada vaskriba moodustumiskohta. Enne keevitamist tuleks tsirkulaatori pinnatemperatuuri säilitada vahemikus 60 kuni 100 ° C
2. Kullatraadi sidumise ühendamise kasutamisel peaks kuldriba laius olema väiksem kui mikrostripsi ahela laius ja komposiitsidemed pole lubatud.

RF -mikrostrip -tsirkulaator on kolme pordi mikrolaine seade, mida kasutatakse traadita sidesüsteemides, mida tuntakse ka kui ringijat või tsirkulaatorit. Sellel on iseloomulik mikrolainesignaalide edastamine ühest pordist kahele pordile ja sellel pole vastastikkust, mis tähendab, et signaale saab edastada ainult ühes suunas. Sellel seadmel on laias valikus rakendusi traadita sidesüsteemides, näiteks transiiverides signaalide marsruutimiseks ja võimendite kaitsmiseks vastupidise energia efektide eest.
RF -mikrostruktuuri tsirkulaator koosneb peamiselt kolmest osast: keskne ristmik, sisendport ja väljundport. Keskne ristmik on kõrge takistusväärtusega juht, mis ühendab sisend- ja väljundpordid. Keskmise ristmiku ümber on kolm mikrolaineülekandeliini, nimelt sisendjoon, väljundjoon ja isolatsiooniliin. Need ülekandeliinid on mikrostrip -joone vorm, tasapinnal jaotuvad elektri- ja magnetväljad.

RF -mikrostripsirkulaatori tööpõhimõte põhineb mikrolaineülekandeliinide omadustel. Kui mikrolainesignaal siseneb sisendpordist, edastab see kõigepealt piki sisendliini kesksele ristmikule. Kesksel ristmikul jaguneb signaal kaheks teeks, üks edastatakse piki väljundporti ja teine ​​edastatakse mööda isolatsioonijoont. Mikrolaineülekandeliinide omaduste tõttu ei sega need kaks signaali ülekande ajal üksteist.

RF -mikrostripsirkulaatori peamised jõudlusnäitajad hõlmavad sagedusvahemikku, sisestuskaotust, eraldamist, pingelainete suhet jne. Sagedusvahemik viitab sagedusvahemikule, milles seade saab normaalselt töötada, sisestuskaotus viitab signaali edastamise kaotusele sisendpordist väljundpordile, signaalide eraldamise astet signaalide vahelisele sisendile. Sisendivahendi vaheline sisend -aste.

RF -mikrostrip -tsirkulaatori kavandamisel ja rakendamisel tuleb kaaluda järgmisi tegureid:
Sagedusvahemik: vastavalt rakenduse stsenaariumile on vaja valida sobiv sagedusvahemik.
Sisestuse kaotus: signaali ülekande kaotuse vähendamiseks on vaja valida madala sisestamise kaotusega seadmed.
Erinevate sadamate vahelise häire vähendamiseks on vaja valida kõrge isolatsiooniga seadmed.
Pinge püsilaine suhe: sisendsignaali peegelduse mõju süsteemi jõudlusele on vaja valida madala pingega püsiva laine suhtega seadmed.
Mehaaniline jõudlus: erinevate rakenduse stsenaariumide kohandamiseks on vaja kaaluda seadme mehaanilist jõudlust, näiteks suurus, kaal, mehaaniline tugevus jne.


  • Eelmine:
  • Järgmine: