tooted

Tooted

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.

 


Toote üksikasjad

Tootesildid

Andmeleht

RFTYT mikroriba tsirkulaatori spetsifikatsioon
Mudel Sagedusvahemik
(GHz)
Ribalaius
Maks
Lisamiskaotus
 (dB)(maksimaalne)
Isolatsioon
(dB) (min)
VSWR
 (Maksimaalne)
Töötemperatuur
(℃)
Tippvõimsus (W),
Töötsükkel 25%
Mõõtme (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-fail
MH1515-09 2,6–6,2 Täis 0,8 14 1.45 -55~+85 40W CW 15,0 * 15,0 * 0,9 PDF-fail
MH1515-10 2,7–6,2 Täis 1.2 13 1.6 -55~+85 50 13,0 * 13,0 * 3,5 PDF-fail
MH1212-10 2,7–8,0 66% 0,8 14 1.5 -55~+85 50 12,0 * 12,0 * 3,5 PDF-fail
MH0909-10 5,0–7,0 18% 0,4 20 1.2 -55~+85 50 9,0 * 9,0 * 3,5 PDF-fail
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-fail
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-fail
MH0505-08 8,0–11,0 Täis 0,5 17,5 1.3 -45~+85 10W CW 5,0 * 5,0 * 3,5 PDF-fail
MH0505-08 8,0–11,0 Täis 0,6 17 1.35 -40~+85 10W CW 5,0 * 5,0 * 3,5 PDF-fail
MH0606-07 8,0–11,0 Täis 0,7 16 1.4 -30~+75 15W CW 6,0 * 6,0 * 3,2 PDF-fail
MH0606-07 8,0–12,0 Täis 0,6 15 1.4 -55~+85 40 6,0 * 6,0 * 3,0 PDF-fail
MH0505-08 10,0–15,0 Täis 0,6 16 1.4 -55~+85 10 5,0 * 5,0 * 3,0 PDF-fail
MH0505-07 11,0–18,0 20% 0,5 20 1.3 -55~+85 20 5,0 * 5,0 * 3,0 PDF-fail
MH0404-07 12,0–25,0 40% 0,6 20 1.3 -55~+85 10 4,0 * 4,0 * 3,0 PDF-fail
MH0505-07 15,0–17,0 Täis 0,4 20 1.25 -45~+75 10W CW 5,0 * 5,0 * 3,0 PDF-fail
MH0606-04 17,3–17,48 Täis 0,7 20 1.3 -55~+85 2W CW 9,0 * 9,0 * 4,5 PDF-fail
MH0505-07 24,5–26,5 Täis 0,5 18 1.25 -55~+85 10W CW 5,0 * 5,0 * 3,5 PDF-fail
MH3535-07 24,0~41,5 Täis 1.0 18 1.4 -55~+85 10 3,5 * 3,5 * 3,0 PDF-fail
MH0404-00 25,0–27,0 Täis 1.1 18 1.3 -55~+85 2W CW 4,0 * 4,0 * 2,5 PDF-fail

Ülevaade

Mikroriba tsirkulaatorite eeliste hulka kuuluvad väike suurus, kerge kaal, väike ruumiline katkendlikkus mikroriba vooluringidega integreerimisel ja kõrge ühenduse usaldusväärsus. Nende suhtelisteks puudusteks on väike võimsusmaht ja halb vastupidavus elektromagnetilistele häiretele.

Mikroriba tsirkulaatorite valimise põhimõtted:
1. Vooluringide lahutamisel ja sobitamisel saab valida mikroribatsirkulaatorid.
2. Valige mikroriba tsirkulaatori vastav tootemudel, mis põhineb sagedusvahemikul, paigaldussuurusel ja kasutataval edastussuunal.
3. Kui mõlema suurusega mikroribatsirkulaatorite töösagedused vastavad kasutusnõuetele, on suurema mahutavusega toodetel üldiselt suurem võimsus.

Mikroriba tsirkulaatori vooluringi ühendus:
Ühenduse saab luua käsitsi jootmise teel vaskribadega või kuldtraadiga ühendamise teel.
1. Käsitsi keevitamiseks mõeldud vaskribade ostmisel tuleks jälgida, et need oleksid Ω-kujulised ja joodis ei imbuks vaskriba vormimispiirkonda. Enne keevitamist tuleks tsirkulaatori pinnatemperatuuri hoida vahemikus 60–100 °C.
2. Kuldse juhtmega ühenduse kasutamisel peaks kuldriba laius olema väiksem kui mikroriba vooluringi laius ja komposiitühendus ei ole lubatud.

RF-mikroriba tsirkulaator on kolme pordiga mikrolaineseade, mida kasutatakse traadita sidesüsteemides, tuntud ka kui ringer või tsirkulaator. Sellel on omadus edastada mikrolainesignaale ühest pordist kahe teise porti ja see ei ole vastastikkuse põhimõttega, mis tähendab, et signaale saab edastada ainult ühes suunas. Sellel seadmel on traadita sidesüsteemides lai valik rakendusi, näiteks transiiverites signaali suunamiseks ja võimendite kaitsmiseks pöördvõimsuse efektide eest.
RF-mikroriba tsirkulaator koosneb peamiselt kolmest osast: keskühendus, sisendport ja väljundport. Keskühendus on suure takistusega juht, mis ühendab sisend- ja väljundporte. Keskühendust ümbritsevad kolm mikrolaine ülekandeliini: sisendliin, väljundliin ja isolatsiooniliin. Need ülekandeliinid on mikroribaliini vorm, mille elektri- ja magnetväljad on jaotatud tasapinnale.

RF-mikroriba tsirkulaatori tööpõhimõte põhineb mikrolaineülekandeliinide omadustel. Kui mikrolainesignaal siseneb sisendporti, edastatakse see esmalt mööda sisendliini keskühendusse. Keskühenduskohas jaotatakse signaal kaheks teeks, millest üks edastatakse mööda väljundliini väljundporti ja teine ​​mööda isolatsiooniliini. Tänu mikrolaineülekandeliinide omadustele ei sega need kaks signaali edastamise ajal teineteist.

RF-mikroriba tsirkulaatori peamised jõudlusnäitajad hõlmavad sagedusvahemikku, sisestamiskaotust, isolatsiooni, pinge seisulaine suhet jne. Sagedusvahemik viitab sagedusvahemikule, milles seade saab normaalselt töötada, sisestamiskaotus viitab signaali edastamise kadule sisendpordist väljundporti, isolatsiooniaste viitab signaali isolatsiooni astmele erinevate portide vahel ja pinge seisulaine suhe viitab sisendsignaali peegeldusteguri suurusele.

RF-mikroriba tsirkulaatori projekteerimisel ja rakendamisel tuleb arvestada järgmiste teguritega:
Sagedusvahemik: vastavalt rakenduse stsenaariumile on vaja valida seadmete sobiv sagedusvahemik.
Sisestuskaotus: Signaali edastamise kadude vähendamiseks on vaja valida madala sisestuskaotusega seadmed.
Isolatsiooniaste: Erinevate portide vaheliste häirete vähendamiseks on vaja valida kõrge isolatsiooniastmega seadmed.
Pinge seisulaine suhe: Sisendsignaali peegelduse mõju vähendamiseks süsteemi jõudlusele on vaja valida madala pinge seisulaine suhtega seadmed.
Mehaaniline jõudlus: Seadme mehaanilise jõudluse, näiteks suuruse, kaalu, mehaanilise tugevusega jne arvestamine on vajalik erinevate rakendusstsenaariumidega kohanemiseks.


  • Eelmine:
  • Järgmine: