Üks topeltühendusega tsirkulatsiooni põhiomadusi on isolatsioon, mis peegeldab signaali isolatsiooni astet sisend- ja väljundportide vahel.Tavaliselt mõõdetakse isolatsiooni ühikutes (dB) ja kõrge isolatsioon tähendab paremat signaali isolatsiooni.Kaheühendusega tsirkulatsioonipumba isolatsiooniaste võib tavaliselt ulatuda mitmekümne detsibellini või rohkemgi.Muidugi, kui isoleerimine nõuab rohkem aega, võib kasutada ka mitme ristmikuga tsirkulaatorit.
Teine oluline topeltühendusega tsirkulatsiooni parameeter on sisestuskadu, mis viitab signaali kadumise astmele sisendpordist väljundporti.Mida väiksem on sisestuskadu, seda tõhusamalt saab signaali edastada ja tsirkulaatorist läbi lasta.Topeltühendusega tsirkulatsioonipumbad on üldiselt väga väikese sisestuskadu, tavaliselt alla mõne detsibelli.
Lisaks on topeltühendusega tsirkulaatoril ka lai sagedusvahemik ja võimsuse kandevõime.Erinevaid tsirkulaatoreid saab rakendada erinevatele sagedusaladele, nagu mikrolaine (0,3 GHz -30 GHz) ja millimeeterlaine (30 GHz -300 GHz).Samal ajal talub see üsna kõrgeid võimsustasemeid, mis ulatuvad mõnest vatist kuni kümnete vatideni.
Kahekordse ristmikuga tsirkulatsioonipumba projekteerimine ja tootmine nõuab paljude tegurite arvessevõtmist, nagu töösagedusvahemik, isolatsiooninõuded, sisestuskadu, suuruse piirangud jne. Tavaliselt kasutavad insenerid sobivate struktuuride ja parameetrite määramiseks elektromagnetvälja simulatsiooni ja optimeerimise meetodeid.Kahekordse ristmikuga tsirkulatsiooniseadme tootmisprotsess hõlmab tavaliselt täppistöötlus- ja monteerimistehnikaid, et tagada seadme töökindlus ja jõudlus.
Üldiselt on topeltühendusega tsirkulaator oluline passiivne seade, mida kasutatakse laialdaselt mikrolaine- ja millimeeterlainesüsteemides signaalide eraldamiseks ja kaitsmiseks, peegelduse ja vastastikuste häirete vältimiseks.Sellel on kõrge isolatsioon, väike sisestuskadu, lai sagedusvahemik ja suur võimsustaluvus, millel on oluline mõju süsteemi jõudlusele ja stabiilsusele.Traadita side ja radaritehnoloogia pideva arenguga kasvab ja süveneb nõudlus ja uuringud topeltühendusega tsirkulatsiooniseadmete järele.
RFTYT 450MHz–12,0GHz RF kaheühendusega koaksiaaltsirkulaator | ||||||
Mudel | Sagedusvahemik | BW/Max | Forard Power(W) | MõõtmedL × P × Hmm | SMA tüüp | N tüüp |
THH12060E | 80-230 MHz | 30% | 150 | 120,0*60,0*25,5 | ||
THH9050X | 300-1250 MHz | 20% | 300 | 90,0*50,0*18,0 | ||
THH7038X | 400-1850 MHz | 20% | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | ||
THH5028X | 700-4200 MHz | 20% | 200 | 50,8*28,5*15,0 | ||
THH14566K | 1,0–2,0 GHz | Täis | 150 | 145,2*66,0*26,0 | ||
THH6434A | 2,0–4,0 GHz | Täis | 100 | 64,0*34,0*21,0 | ||
THH5028C | 3,0–6,0 GHz | Täis | 100 | 50,8*28,0*14,0 | ||
THH4223B | 4,0–8,0 GHz | Täis | 30 | 42,0*22,5*15,0 | ||
THH2619C | 8,0-12,0 GHz | Täis | 30 | 26,0*19,0*12,7 | ||
RFTYT 450 MHz–12,0 GHz RF DualJunction Drop-in tsirkulaator | ||||||
Mudel | Sagedusvahemik | BW/Max | Forard Power(W) | MõõtmedL × P × Hmm | Ühenduse tüüp | |
WHH12060E | 80-230 MHz | 30% | 150 | 120,0*60,0*25,5 | Ribajoon | |
WHH9050X | 300-1250 MHz | 20% | 300 | 90,0*50,0*18,0 | Ribajoon | |
WHH7038X | 400-1850 MHz | 20% | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | Ribajoon | |
WHH5025X | 400-4000 MHz | 15% | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Ribajoon | |
WHH4020X | 600-2700 MHz | 15% | 100 | 40,0*20,0*8,6 | Ribajoon | |
WHH14566K | 1,0–2,0 GHz | Täis | 150 | 145,2*66,0*26,0 | Ribajoon | |
WHH6434A | 2,0–4,0 GHz | Täis | 100 | 64,0*34,0*21,0 | Ribajoon | |
WHH5028C | 3,0–6,0 GHz | Täis | 100 | 50,8*28,0*14,0 | Ribajoon | |
WHH4223B | 4,0–8,0 GHz | Täis | 30 | 42,0*22,5*15,0 | Ribajoon | |
WHH2619C | 8,0-12,0 GHz | Täis | 30 | 26,0*19,0*12,7 | Ribajoon |