| RFTYT 950MHz-18.0GHz raadiosageduslik lairiba koaksiaaltsirkulaator | |||||||||
| Mudel | Sagedusvahemik | Ribalaius Maks. | IL. (dB) | Isolatsioon (dB) | VSWR | Edasijõud (W) | Mõõtme L x P x K mm | SMATüüp | NTüüp |
| TH5656A | 0,8–2,0 GHz | Täis | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56,0 * 56,0 * 20,0 | PDF-fail | / |
| TH6466K | 0,95–2,0 GHz | Täis | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64,0 * 66,0 * 26,0 | PDF-fail | PDF-fail |
| TH5050A | 1,35–3,0 GHz | Täis | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8 * 49,5 * 19,0 | PDF-fail | PDF-fail |
| TH4040A | 1,5–3,5 GHz | Täis | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0 * 40,0 * 20,0 | PDF-fail | PDF-fail |
| TH3234A TH3234B | 2,0–4,0 GHz | Täis | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21,0 | Keermestatud auk Läbiv auk | Keermestatud auk Läbiv auk |
| TH3030B | 2,0–6,0 GHz | Täis | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30,5 * 30,5 * 15,0 | PDF-fail | / |
| TH2528C | 3,0–6,0 GHz | Täis | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4 * 28,0 * 14,0 | PDF-fail | PDF-fail |
| TH2123B | 4,0–8,0 GHz | Täis | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0 * 22,5 * 15,0 | PDF-fail | PDF-fail |
| TH1319C | 6,0–12,0 GHz | Täis | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13,0 * 19,0 * 12,7 | PDF-fail | / |
| TH1620B | 6,0–18,0 GHz | Täis | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0 * 21,5 * 14,0 | PDF-fail | / |
| RFTYT 950MHz-18.0GHz raadiosageduslik lairibaühendusega tsirkulaator | |||||||||
| Mudel | Sagedusvahemik | Ribalaius Maks. | IL. (dB) | Isolatsioon (dB) | VSWR (Maksimaalne) | Edasijõud (W) | Mõõtme L x P x K mm | Ribaliini (TAB) tüüp | |
| WH6466K | 0,95–2,0 GHz | Täis | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64,0 * 66,0 * 26,0 | PDF-fail | |
| WH5050A | 1,35–3,0 GHz | Täis | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8 * 49,5 * 19,0 | PDF-fail | |
| WH4040A | 1,5–3,5 GHz | Täis | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0 * 40,0 * 20,0 | PDF-fail | |
| WH3234A WH3234B | 2,0–4,0 GHz | Täis | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21,0 | Keermestatud auk Läbiv auk | |
| WH3030B | 2,0–6,0 GHz | Täis | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30,5 * 30,5 * 15,0 | PDF-fail | |
| WH2528C | 3,0–6,0 GHz | Täis | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4 * 28,0 * 14,0 | PDF-fail | |
| WH2123B | 4,0–8,0 GHz | Täis | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0 * 22,5 * 15,0 | PDF-fail | |
| WH1319C | 6,0–12,0 GHz | Täis | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13,0 * 19,0 * 12,7 | PDF-fail | |
| WH1620B | 6,0–18,0 GHz | Täis | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0 * 21,5 * 14,0 | PDF-fail | |
Lairiba tsirkulaatori struktuur on väga lihtne ja seda saab hõlpsasti olemasolevatesse süsteemidesse integreerida. Selle lihtne disain hõlbustab töötlemist ning võimaldab tõhusaid tootmis- ja montaažiprotsesse. Lairiba tsirkulaatorid võivad olla koaksiaalsed või sisseehitatud, et kliendid saaksid valida.
Kuigi lairiba tsirkulaatorid suudavad töötada laias sagedusalas, muutub kvaliteetsete jõudlusnõuete saavutamine sagedusvahemiku suurenedes keerulisemaks. Lisaks on neil rõngakujulistel seadmetel töötemperatuuri osas piirangud. Kõrge või madala temperatuuriga keskkonnas ei saa indikaatoreid hästi garanteerida ning optimaalsed töötingimused saavutatakse toatemperatuuril.
RFTYT on professionaalne kohandatud raadiosageduskomponentide tootja, kellel on pikk ajalugu mitmesuguste raadiosagedustoodete tootmisel. Nende lairiba tsirkulaatorid erinevates sagedusribades, nagu 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz ja 8-18 GHz, on pälvinud tunnustust koolide, teadusasutuste ja erinevate ettevõtete poolt. RFTYT hindab klientide tuge ja tagasisidet ning on pühendunud toodete kvaliteedi ja teeninduse pidevale täiustamisele.
Kokkuvõttes on lairiba tsirkulaatoritel märkimisväärsed eelised, nagu lai ribalaiuse ulatus, hea isolatsioonivõime, head pordi seisulaine omadused, lihtne struktuur ja töötlemise lihtsus. Piiratud temperatuurivahemikus töötades on need tsirkulaatorid suurepärased signaali terviklikkuse ja suunatavuse säilitamisel. RFTYT on pühendunud kvaliteetsete raadiosageduskomponentide pakkumisele, mis on neile teeninud klientide usalduse ja rahulolu, ajendades neid saavutama suuremat edu tootearenduses ja klienditeeninduses.
RF-lairiba tsirkulaator on passiivne kolme pordiga seade, mida kasutatakse signaalivoo juhtimiseks ja haldamiseks RF-süsteemides. Selle peamine ülesanne on lasta signaalidel teatud suunas läbi minna, blokeerides samal ajal vastassuunas kulgevaid signaale. See omadus annab tsirkulaatorile olulise rakendusväärtuse RF-süsteemide disainis.
Tsirkulaatori tööpõhimõte põhineb Faraday pöörlemisel ja magnetresonantsi nähtustel. Tsirkulaatoris siseneb signaal ühest pordist, voolab kindlas suunas järgmisse porti ja lõpuks väljub kolmandast pordist. See voolusuund on tavaliselt päripäeva või vastupäeva. Kui signaal üritab levida ootamatus suunas, blokeerib või neelab tsirkulaator signaali, et vältida vastusignaalist tulenevat häiret süsteemi teistes osades.
RF-lairiba tsirkulaator on spetsiaalne tsirkulaatori tüüp, mis suudab töödelda mitte ainult ühte sagedust, vaid mitmeid erinevaid sagedusi. See teeb need väga sobivaks rakenduste jaoks, mis nõuavad suure hulga andmete või mitme erineva signaali töötlemist. Näiteks sidesüsteemides saab lairiba tsirkulaatoreid kasutada mitmest erineva sagedusega signaaliallikast vastuvõetud andmete töötlemiseks.
RF-lairiba tsirkulaatorite projekteerimine ja tootmine nõuab suurt täpsust ja erialaseid teadmisi. Need on tavaliselt valmistatud spetsiaalsetest magnetilistest materjalidest, mis suudavad tekitada vajalikku magnetresonantsi ja Faraday pöörlemisefekte. Lisaks tuleb tsirkulaatori iga port täpselt sobitada töödeldava signaali sagedusega, et tagada suurim efektiivsus ja minimaalne signaalikadu.
Praktilistes rakendustes ei saa raadiosageduslike lairiba tsirkulaatorite rolli eirata. Need mitte ainult ei paranda süsteemi jõudlust, vaid kaitsevad ka süsteemi teisi osi vastusuunaliste signaalide häirete eest. Näiteks radarisüsteemis saab tsirkulaator takistada vastusuunaliste kajasignaalide sisenemist saatjasse, kaitstes seeläbi saatjat kahjustuste eest. Sidesüsteemides saab tsirkulaatorit kasutada saatja- ja vastuvõtuantennide isoleerimiseks, et vältida edastatud signaali otsest sisenemist vastuvõtjasse.
Kuid suure jõudlusega raadiosagedusliku lairiba tsirkulaatori projekteerimine ja tootmine pole lihtne ülesanne. See nõuab täpseid projekteerimis- ja tootmisprotsesse, et tagada iga tsirkulaatori vastavus rangetele jõudlusnõuetele. Lisaks nõuab tsirkulaatori tööpõhimõttega seotud keeruka elektromagnetilise teooria tõttu tsirkulaatori projekteerimine ja optimeerimine ka põhjalikke erialaseid teadmisi.