RFTYT 450MHz-12.0GHz RF Dual Circulator Coaxial | ||||||
Modelo | Faixa de frequência | Bw/max | Forard Power(C) | DimensãoW × L × Hmm | Tipo SMA | N tipo |
THH12060E | 80-230MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ||
THH9050X | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90,0*50.0*18.0 | ||
THH7038X | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ||
THH5028X | 700-4200MHz | 20% | 200 | 50,8*28,5*15.0 | ||
THH14566K | 1.0-2.0GHz | Completo | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
THH6434A | 2,0-4,0GHz | Completo | 100 | 64,0*34.0*21.0 | ||
THH5028C | 3.0-6,0GHz | Completo | 100 | 50,8*28.0*14.0 | ||
THH4223B | 4.0-8,0GHz | Completo | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ||
THH2619C | 8.0-12.0GHz | Completo | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
RFTYT 450MHz-12.0GHz RF Diretor Drop-In Circulator | ||||||
Modelo | Faixa de frequência | Bw/max | Forard Power(C) | DimensãoW × L × Hmm | Tipo de conector | |
WHH12060E | 80-230MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | Linha de tira | |
WHH9050X | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90,0*50.0*18.0 | Linha de tira | |
WHH7038X | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | Linha de tira | |
WHH5025X | 400-4000MHz | 15% | 250 | 50,8*31,7*10.0 | Linha de tira | |
WHH4020X | 600-2700MHz | 15% | 100 | 40,0*20.0*8.6 | Linha de tira | |
WHH14566K | 1.0-2.0GHz | Completo | 150 | 145.2*66.0*26.0 | Linha de tira | |
WHH6434A | 2,0-4,0GHz | Completo | 100 | 64,0*34.0*21.0 | Linha de tira | |
WHH5028C | 3.0-6,0GHz | Completo | 100 | 50,8*28.0*14.0 | Linha de tira | |
WHH4223B | 4.0-8,0GHz | Completo | 30 | 42.0*22.5*15.0 | Linha de tira | |
WHH2619C | 8.0-12.0GHz | Completo | 30 | 26.0*19.0*12.7 | Linha de tira |
Uma das principais características de um circulador de junção dupla é o isolamento, que reflete o grau de isolamento do sinal entre as portas de entrada e saída. Geralmente, o isolamento é medido em unidades de (dB) e alto isolamento significa melhor isolamento do sinal. O grau de isolamento de um circulador de junção dupla geralmente pode atingir várias dezenas de decibéis ou mais. Obviamente, quando o isolamento requer maior tempo, também pode ser usado um circulador de junção múltipla.
Outro parâmetro importante de um circulador de junção dupla é a perda de inserção, que se refere ao grau de perda de sinal da porta de entrada para a porta de saída. Quanto menor a perda de inserção, mais eficaz o sinal pode ser transmitido e passado pelo circulador. Os circuladores de junção dupla geralmente têm perda de inserção muito baixa, geralmente abaixo de alguns decibéis.
Além disso, o circulador de junção dupla também possui uma ampla faixa de frequência e capacidade de rolamento de potência. Diferentes circuladores podem ser aplicados a diferentes bandas de frequência, como microondas (0,3 GHz -30 GHz) e onda de milímetro (30 GHz -300 GHz). Ao mesmo tempo, pode suportar níveis de potência bastante altos, variando de alguns watts a dezenas de watts.
O projeto e a fabricação de um circulador de junção dupla requer consideração de muitos fatores, como faixa de frequência de operação, requisitos de isolamento, perda de inserção, limitações de tamanho, etc. Normalmente, os engenheiros usam métodos de simulação e otimização de campo eletromagnético para determinar as estruturas e parâmetros apropriados. O processo de fabricação de um circulador de junção dupla geralmente envolve técnicas de usinagem e montagem de precisão para garantir a confiabilidade e o desempenho do dispositivo.
No geral, um circulador de junção dupla é um dispositivo passivo importante amplamente utilizado nos sistemas de ondas de microondas e milímetro para isolar e proteger sinais, impedir a reflexão e a interferência mútua. Possui as características de alto isolamento, baixa perda de inserção, ampla faixa de frequência e alta capacidade de suportar, o que tem um impacto importante no desempenho e na estabilidade do sistema. Com o desenvolvimento contínuo da comunicação sem fio e da tecnologia de radar, a demanda e a pesquisa sobre circuladores de junção dupla continuarão a se expandir e se aprofundar.