| Circulador coaxial de banda larga RFTYT 950MHz-18.0GHz | |||||||||
| Modelo | Faixa de frequência | Largura de banda Máx. | IL. (dB) | Isolamento (dB) | VSWR | Potência para frente (W) | Dimensão L x C x A mm | SMATipo | NTipo |
| TH5656A | 0,8-2,0 GHz | Completo | 1,30 | 13.0 | 1,60 | 50 | 56,0*56,0*20,0 | / | |
| TH6466K | 0,95-2,0 GHz | Completo | 0,80 | 16.0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| TH5050A | 1,35-3,0 GHz | Completo | 0,60 | 17.0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| TH4040A | 1,5-3,5 GHz | Completo | 0,70 | 17.0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| TH3234A TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Completo | 0,50 | 18.0 | 1,30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Furo roscado Furo passante | Furo roscado Furo passante |
| TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Completo | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
| TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Completo | 0,50 | 18.0 | 1,30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Completo | 0,50 | 18.0 | 1,30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Completo | 0,70 | 15.0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | / | |
| TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Completo | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | / | |
| Circulador de banda larga RFTYT 950MHz-18.0GHz | |||||||||
| Modelo | Faixa de frequência | Largura de banda Máx. | IL. (dB) | Isolamento (dB) | VSWR (Máx.) | Potência para frente (W) | Dimensão L x C x A mm | Tipo de linha de faixa (TAB) | |
| WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Completo | 0,80 | 16.0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| WH5050A | 1,35-3,0 GHz | Completo | 0,60 | 17.0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| WH4040A | 1,5-3,5 GHz | Completo | 0,70 | 17.0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| WH3234A WH3234B | 2,0-4,0 GHz | Completo | 0,50 | 18.0 | 1,30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Furo roscado Furo passante | |
| WH3030B | 2,0-6,0 GHz | Completo | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
| WH2528C | 3,0-6,0 GHz | Completo | 0,50 | 18.0 | 1,30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| WH2123B | 4,0-8,0 GHz | Completo | 0,50 | 18.0 | 1,30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| WH1319C | 6,0-12,0 GHz | Completo | 0,70 | 15.0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | ||
| WH1620B | 6,0-18,0 GHz | Completo | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | ||
A estrutura do circulador de banda larga é muito simples e pode ser facilmente integrada a sistemas existentes. Seu design simplificado facilita o processamento e permite processos de produção e montagem eficientes. Os circuladores de banda larga podem ser coaxiais ou embutidos, à escolha do cliente.
Embora os circuladores de banda larga possam operar em uma ampla faixa de frequência, atingir os requisitos de desempenho de alta qualidade torna-se mais desafiador à medida que a faixa de frequência aumenta. Além disso, esses dispositivos anulares têm limitações em termos de temperatura de operação. Os indicadores em ambientes de alta ou baixa temperatura não podem ser bem garantidos, sendo a temperatura ambiente a condição operacional ideal.
A RFTYT é uma fabricante profissional de componentes de RF personalizados, com longa trajetória na produção de diversos produtos de RF. Seus circuladores de banda larga em várias faixas de frequência, como 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz e 8-18 GHz, são reconhecidos por escolas, instituições de pesquisa, centros de pesquisa e diversas empresas. A RFTYT valoriza o apoio e o feedback de seus clientes e está comprometida com a melhoria contínua da qualidade de seus produtos e serviços.
Em resumo, os circuladores de banda larga apresentam vantagens significativas, como ampla cobertura de banda, bom desempenho de isolamento, boas características de onda estacionária na porta, estrutura simples e facilidade de processamento. Quando operando dentro de uma faixa de temperatura limitada, esses circuladores se destacam na manutenção da integridade e direcionalidade do sinal. A RFTYT está comprometida em fornecer componentes de RF de alta qualidade, o que lhe rendeu a confiança e a satisfação dos clientes, impulsionando-a a alcançar ainda mais sucesso no desenvolvimento de produtos e no atendimento ao cliente.
O circulador de banda larga de RF é um dispositivo passivo de três portas usado para controlar e gerenciar o fluxo de sinal em sistemas de RF. Sua principal função é permitir a passagem de sinais em uma direção específica, bloqueando os sinais na direção oposta. Essa característica confere ao circulador importante valor de aplicação no projeto de sistemas de RF.
O princípio de funcionamento do circulador baseia-se na rotação de Faraday e nos fenômenos de ressonância magnética. Em um circulador, o sinal entra por uma porta, flui em uma direção específica para a porta seguinte e, finalmente, sai pela terceira porta. Essa direção de fluxo geralmente é no sentido horário ou anti-horário. Se o sinal tentar se propagar em uma direção inesperada, o circulador o bloqueará ou absorverá para evitar interferência com outras partes do sistema causada pelo sinal reverso.
O circulador de banda larga de radiofrequência é um tipo especial de circulador capaz de lidar com uma série de frequências diferentes, em vez de apenas uma única frequência. Isso os torna muito adequados para aplicações que exigem o processamento de grandes quantidades de dados ou múltiplos sinais distintos. Por exemplo, em sistemas de comunicação, os circuladores de banda larga podem ser usados para processar dados recebidos de múltiplas fontes de sinal com frequências diferentes.
O projeto e a fabricação de circuladores de banda larga de radiofrequência exigem alta precisão e conhecimento especializado. Geralmente, são feitos de materiais magnéticos especiais que podem gerar a ressonância magnética e os efeitos de rotação de Faraday necessários. Além disso, cada porta do circulador precisa ser precisamente ajustada à frequência do sinal que está sendo processado para garantir a máxima eficiência e a menor perda de sinal.
Em aplicações práticas, o papel dos circuladores de banda larga de radiofrequência não pode ser ignorado. Eles não só melhoram o desempenho do sistema, como também protegem outras partes do sistema contra interferências de sinais reversos. Por exemplo, em um sistema de radar, um circulador pode impedir que sinais de eco reverso entrem no transmissor, protegendo-o contra danos. Em sistemas de comunicação, um circulador pode ser usado para isolar as antenas de transmissão e recepção, impedindo que o sinal transmitido entre diretamente no receptor.
No entanto, projetar e fabricar um circulador de banda larga de radiofrequência de alto desempenho não é uma tarefa fácil. Requer processos de engenharia e fabricação precisos para garantir que cada circulador atenda aos rigorosos requisitos de desempenho. Além disso, devido à complexa teoria eletromagnética envolvida no princípio de funcionamento do circulador, seu projeto e otimização também exigem profundo conhecimento técnico.