RFTYT 34MHz-31,0 GHz RF langus isolaatoris | |||||||||
Mudel | Sagedusvahemik (MHz) | Ribalaius (Max) | Lisakahjum (db) | Isolatsioon (db) | Vswr (Max) | Edasijõud (W) | TagurpidiVõimsus (W) | Dimensioon Wxlxh (mm) | Andmeleht |
WG6466H | 30-40 | 5% | 2.00 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 | 64,0*66,0*22.0 | |
WG6060E | 40-400 | 50% | 0,80 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 | 60,0*60,0*25,5 | |
WG6466E | 100-200 | 20% | 0,65 | 18.0 | 1.30 | 300 | 20/100 | 64,0*66,0*24.0 | |
WG5050X | 160-330 | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 300 | 20/100 | 50,8*50,8*14,8 | |
WG4545X | 250-1400 | 40% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 20/100 | 45,0*45,0*13,0 | |
WG4149A | 300-1000 | 50% | 0,40 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 | 41,0*49,0*20,0 | |
WG3538X | 300-1850 | 30% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 20 | 35,0*38,0*11.0 | |
WG3546X | 300-1850 | 30% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 20DB 30DB 100W | 35,0*46,0*11.0 | 20DB PDF 30DB PDF 100W PDF |
WG2525X | 350-4300 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 200 | 20 | 25,4*25,4*10,0 | |
WG2532X | 350-4300 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 200 | 20DB 30DB 100W | 25,4*31,7*10,0 | 20DB PDF 30DB PDF 100W PDF |
WG2020X | 700-4000 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 100 | 20 | 20,0*20,0*8,6 | |
WG2027X | 700-4000 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 100 | 20DB 30DB 100W | 20,0*27,5*8,6 | 20DB PDF 30DB PDF 100W PDF |
WG1919X | 800-5000 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 100 | 20 | 19,0*19,0*8,6 | |
WG1925X | 800-5000 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 100 | 20DB 30DB 100W | 19,0*25,4*8,6 | 20DB PDF 30DB PDF 100W PDF |
WG1313T | 800-7000 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 60 | 20 | 12,7*12,7*7,2 | Pdf (läbi augu) |
WG1313m | 800-7000 | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 60 | 20 | 12,7*12,7*7,2 | Pdf (kruvi auk) |
WG6466K | 950-2000 | Täis | 0,70 | 17.0 | 1.40 | 100 | 20/100 | 64,0*66,0*26.0 | |
WG5050A | 1,35-3,0 GHz | Täis | 0,70 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20/100 | 50,8*49,5*19,0 | |
WG4040A | 1,6-3,2 GHz | Täis | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 20/100 | 40,0*40,0*20,0 | |
WG3234A WG3234b | 2,0-4,2 GHz | Täis | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 20 | 32,0*34,0*21.0 | Pdf (kruvi auk) (läbi augu) |
WG3030B | 2,0-6,0 GHz | Täis | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 50 | 20 | 30,5*30,5*15,0 | |
WG2528C | 3,0-6,0 GHz | Täis | 0,50 | 20.0 | 1,25 | 100 | 20/100 | 25,4*28,0*14,0 | |
WG2123B | 4,0-8,0 GHz | Täis | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 50 | 10 | 21,0*22,5*15,0 | |
WG1623D | 5,0–7,3 GHz | 20% | 0,30 | 20.0 | 1,25 | 100 | 5 | 16,0*23,0*9,7 | |
WG1220D | 5,5-7,0 GHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,20 | 50 | 5 | 12,0*20,0*9,5 | |
WG0915D | 6.0-18,0 GHz | 40% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 30 | 5 | 8,9*15,0*7,8 | |
WG1622B | 6.0-18,0 GHz | Täis | 1.50 | 9.50 | 2.00 | 30 | 5 | 16,0*21,5*14,0 | |
WG1319C | 8.0-18,0 GHz | 40% | 0,70 | 16.0 | 1.45 | 10 | 10 | 12,0*15,0*8,6 | |
WG1017C | 18.0-31,0 GHz | 38% | 0,80 | 20.0 | 1.35 | 10 | 2 | 10,2*17,6*11.0 |
Drop-insolaator on elektrooniline seade, mida kasutatakse vooluahelas raadiosagedussignaali eraldamise saavutamiseks. Drop-inolaatoril on konkreetne sagedus ribalaius. Passbandis saab signaale sujuvalt edastada Rx -pordist 1 määratud suunas antennipordile 2. Kuid selle eraldamise tõttu ei saa antennipordi 2 signaale TX-porti 1 edastada. Seetõttu on sellel ühesuunalise ülekande funktsioon, mida tuntakse ka ühesuunalise trafona.
Trop-isolaator koosneb õõnsusest, pöörlevast magnetist, sisejuhist ja eelarvamusest magnetväljast. Sisejuhi kaks keevitusporti ulatuvad õõnsuse välisküljelt välja, muutes klientide jaoks mugavaks vooluahelaga keevitamise. Üldiselt on sisselaskeava isolaatoril paigaldusaugud läbi aukude või keermestatud augud, mis muudab klientide installimise mugavaks.
Drop-inolaatoreid kasutatakse peamiselt esiotsa seadmete kaitsmiseks ja kõige tüüpilisem rakendus on RF-võimsuse võimendites toitevõimendi toru kaitsmine (võimsuse võimendi toru võimendatud signaal edastatakse antenni kaudu tilkade isolaatori kaudu ja antenni mittesündmuses ei saa signaal kajastuda.
Drop-isolaatori laadimispordil on ka ühendatud 20 dB või 30 dB kiibi summuti. Selle kiibi summuti funktsioon on tuvastada antennipordi ebakõla. Antennipordi mittevastavuse korral edastatakse signaal kiibi summutile ja pärast 20DB või 30dB sumbumist on signaal lagunenud ebaharilikult nõrga olekusse. Ja insenerid saavad seda nõrka signaali kasutada esiotsa vooluringi juhtimiseks, näiteks väljalülitamiseks ja muude toiminguteks.