| Circulador coaxial de RF RFTYT 30MHz-18,0GHz | |||||||||
| Modelo | Faixa de frequência | P&BMáx. | IL.(dB) | Isolamento(dB) | VSWR | Potência frontal (W) | DimensãoL x C x A mm | SMATipo | NTipo |
| TH6466H | 30-40MHz | 5% | 2,00 | 18.0 | 1,30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
| TH6060E | 40-400 MHz | 50% | 0,80 | 18.0 | 1,30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
| TH5258E | 160-330 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 500 | 52,0*57,5*22,0 | ||
| TH4550X | 250-1400 MHz | 40% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 400 | 45,0*50,0*25,0 | ||
| TH4149A | 300-1000MHz | 50% | 0,40 | 16.0 | 1,40 | 30 | 41,0*49,0*20,0 | / | |
| TH3538X | 300-1850 MHz | 30% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 35,0*38,0*15,0 | ||
| TH3033X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 32,0*32,0*15,0 | / | |
| TH3232X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 30,0*33,0*15,0 | / | |
| TH2528X | 700-5000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 200 | 25,4*28,5*15,0 | ||
| TH5656A | 800-2000 MHz | Completo | 1,30 | 13.0 | 1,60 | 50 | 56,0*56,0*20,0 | / | |
| TH6466K | 950-2000 MHz | Completo | 0,70 | 17.0 | 1,40 | 150 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| TH2025X | 1300-6000 MHz | 20% | 0,25 | 25,0 | 1,15 | 150 | 20,0*25,4*15,0 | / | |
| TH5050A | 1,5-3,0 GHz | Completo | 0,70 | 18.0 | 1,30 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| TH4040A | 1,7-3,5 GHz | Completo | 0,70 | 17.0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| TH3234A | 2,0-4,0 GHz | Completo | 0,40 | 18.0 | 1,30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
| TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Completo | 0,40 | 18.0 | 1,30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
| TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Completo | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 50 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
| TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Completo | 0,50 | 20.0 | 1,25 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Completo | 0,60 | 18.0 | 1,30 | 60 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Completo | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | / | |
| TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Completo | 0,60 | 15.0 | 1,45 | 30 | 13,0*19,0*12,7 | / | |
O circulador coaxial é um sistema de transmissão ramificada com características não recíprocas. O circulador de RF de ferrite é composto por uma estrutura central em forma de Y, formada por três linhas ramificadas distribuídas simetricamente em um ângulo de 120° entre si. Quando um campo magnético é aplicado ao circulador, a ferrite é magnetizada. Quando um sinal é recebido pelo terminal 1, um campo magnético é excitado na junção da ferrite, e o sinal é transmitido para a saída do terminal 2. De forma semelhante, o sinal recebido pelo terminal 2 é transmitido para o terminal 3, e o sinal recebido pelo terminal 3 é transmitido para o terminal 1. Devido à sua função de transmissão cíclica de sinal, ele é chamado de circulador de RF.
Uso típico de um circulador: uma antena comum para transmitir e receber sinais.
O princípio de funcionamento de um circulador coaxial baseia-se na transmissão assimétrica de um campo magnético. Quando um sinal entra em uma linha de transmissão coaxial em uma direção, os materiais magnéticos guiam o sinal para a direção oposta, isolando-o. Devido ao fato de os materiais magnéticos atuarem sobre os sinais apenas em direções específicas, os circuladores coaxiais podem realizar a transmissão unidirecional e o isolamento dos sinais. Além disso, devido às características especiais dos condutores interno e externo das linhas de transmissão coaxiais e à influência dos materiais magnéticos, os circuladores coaxiais podem alcançar baixa perda de inserção e alto isolamento. Os circuladores coaxiais apresentam diversas vantagens. Primeiramente, possuem baixa perda de inserção, o que reduz a atenuação do sinal e a perda de energia. Em segundo lugar, o circulador coaxial possui alto isolamento, o que permite isolar efetivamente os sinais de entrada e saída e evitar interferências mútuas. Ademais, os circuladores coaxiais possuem características de banda larga e podem suportar uma ampla gama de requisitos de frequência e largura de banda. Além disso, o circulador coaxial é resistente a alta potência e adequado para aplicações de alta potência. Os circuladores coaxiais são amplamente utilizados em diversos sistemas de RF e micro-ondas. Em sistemas de comunicação, os circuladores coaxiais são tipicamente usados para isolar sinais entre diferentes dispositivos, prevenindo ecos e interferências. Em sistemas de radar e antenas, os circuladores coaxiais são utilizados para controlar a direção dos sinais e isolar os sinais de entrada e saída, melhorando o desempenho do sistema. Além disso, os circuladores coaxiais também podem ser usados para medição e teste de sinais, proporcionando uma transmissão de sinal precisa e confiável. Ao selecionar e utilizar circuladores coaxiais, é necessário considerar alguns parâmetros importantes. Isso inclui a faixa de frequência de operação, que exige a seleção de uma faixa de frequência apropriada; o isolamento, para garantir um bom efeito de isolamento; a perda de inserção, devendo-se optar por dispositivos com baixa perda; e a capacidade de processamento de energia, para atender aos requisitos de energia do sistema. De acordo com os requisitos específicos da aplicação, diferentes modelos e especificações de circuladores coaxiais podem ser selecionados.
Os dispositivos de anel coaxial de RF pertencem à categoria de dispositivos passivos não recíprocos. A faixa de frequência dos anéis coaxiais de RF da RFTYT é de 30 MHz a 31 GHz, com características específicas como baixa perda de inserção, alto isolamento e baixa onda estacionária. Os anéis coaxiais de RF são dispositivos de três portas, e seus conectores geralmente são dos tipos SMA, N, 2.92, L29 ou DIN. A RFTYT é especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de dispositivos de anel de RF, com 17 anos de história. Oferecemos diversos modelos e também realizamos personalizações em larga escala de acordo com as necessidades do cliente. Caso o produto desejado não esteja listado na tabela acima, entre em contato com nossa equipe de vendas.