Circulador coaxial de banda ancha RFTYT 950MHz-18.0GHz | |||||||||
Modelo | Rango de frecuencia | Ancho de bandaMáx. | IL.(dB) | Illamento(dB) | VSWR | Forard Poer (W) | DimensiónWxLxHmm | SMATipo | NTipo |
TH6466K | 0,95-2,0 GHz | Cheo | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
TH5050A | 1,35-3,0 GHz | Cheo | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
TH4040A | 1,5-3,5 GHz | Cheo | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
TH3234A TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Cheo | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Burato roscado Burato pasante | Burato roscado Burato pasante |
TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Cheo | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Cheo | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Cheo | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Cheo | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | ||
TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Cheo | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | ||
RFTYT 950MHz-18.0GHz RF banda ancha caída no circulador | |||||||||
Modelo | Rango de frecuencia | Ancho de bandaMáx. | IL.(dB) | Illamento(dB) | VSWR(Máx.) | Forard Poer (W) | DimensiónWxLxHmm | ||
WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Cheo | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
WH5050A | 1,35-3,0 GHz | Cheo | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
WH4040A | 1,5-3,5 GHz | Cheo | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
WH3234A WH3234B | 2,0-4,0 GHz | Cheo | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Burato roscado Burato pasante | |
WH3030B | 2,0-6,0 GHz | Cheo | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
WH2528C | 3,0-6,0 GHz | Cheo | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
WH2123B | 4,0-8,0 GHz | Cheo | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
WH1319C | 6,0-12,0 GHz | Cheo | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | ||
WH1620B | 6,0-18,0 GHz | Cheo | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 |
A estrutura do Circulador de banda ancha é moi sinxela e pódese integrar facilmente nos sistemas existentes.O seu deseño sinxelo facilita o procesamento e permite procesos de produción e montaxe eficientes.Os circuladores de banda ancha poden ser coaxiais ou integrados para que os clientes elixan.
Aínda que os circuladores de banda ancha poden funcionar nunha ampla banda de frecuencias, conseguir requisitos de rendemento de alta calidade faise máis difícil a medida que aumenta o rango de frecuencias.Ademais, estes dispositivos anulares teñen limitacións en canto á temperatura de funcionamento.Os indicadores en ambientes de alta ou baixa temperatura non se poden garantir ben e convértense nas condicións óptimas de funcionamento a temperatura ambiente.
RFTYT é un fabricante profesional de compoñentes de RF personalizados cunha longa historia na produción de varios produtos de RF.Os seus circuladores de banda ancha en varias bandas de frecuencia, como 1-2GHz, 2-4GHz, 2-6GHz, 2-8GHz, 3-6GHz, 4-8GHz, 8-12GHz e 8-18GHz foron recoñecidos por escolas, institucións de investigación, institucións de investigación e diversas empresas.RFTYT agradece o apoio e comentarios do cliente e está comprometido coa mellora continua da calidade dos produtos e do servizo.
En resumo, os circuladores de banda ancha teñen vantaxes significativas como unha ampla cobertura de ancho de banda, un bo rendemento de illamento, boas características de onda estacionaria de portos, estrutura sinxela e facilidade de procesamento.Cando funcionan nun rango de temperatura limitado, estes circuladores destacan por manter a integridade e a direccionalidade do sinal.RFTYT comprométese a proporcionar compoñentes de RF de alta calidade, o que lles valeu a confianza e a satisfacción dos clientes, impulsándoos a acadar un maior éxito no desenvolvemento de produtos e no servizo ao cliente.
O circulador de banda ancha de RF é un dispositivo pasivo de tres portos usado para controlar e xestionar o fluxo de sinal nos sistemas de RF.A súa función principal é permitir que os sinais nunha dirección específica pasen mentres se bloquean os sinais na dirección oposta.Esta característica fai que o circulador teña un importante valor de aplicación no deseño do sistema de RF.
O principio de funcionamento do circulador baséase nos fenómenos de rotación de Faraday e resonancia magnética.Nun circulador, o sinal entra dun porto, flúe nunha dirección específica ao seguinte porto e finalmente sae do terceiro porto.Esta dirección de fluxo adoita ser no sentido horario ou antihorario.Se o sinal intenta propagarse nunha dirección inesperada, o circulador bloqueará ou absorberá o sinal para evitar interferencias con outras partes do sistema polo sinal inverso.
O circulador de banda ancha de RF é un tipo especial de circulador que pode manexar unha serie de frecuencias diferentes, en lugar de só unha única frecuencia.Isto fai que sexan moi axeitados para aplicacións que requiren procesar grandes cantidades de datos ou varios sinais diferentes.Por exemplo, nos sistemas de comunicación, pódense usar circuladores de banda ancha para procesar datos recibidos de múltiples fontes de sinal de diferentes frecuencias.
O deseño e fabricación de circuladores de banda ancha de RF requiren unha alta precisión e coñecementos profesionais.Adoitan estar feitos de materiais magnéticos especiais que poden xerar a resonancia magnética necesaria e os efectos de rotación de Faraday.Ademais, cada porto do circulador debe coincidir con precisión coa frecuencia do sinal que se procesa para garantir a maior eficiencia e a menor perda de sinal.
Nas aplicacións prácticas, non se pode ignorar o papel dos circuladores de banda ancha de RF.Non só poden mellorar o rendemento do sistema, senón tamén protexer outras partes do sistema das interferencias dos sinais inversos.Por exemplo, nun sistema de radar, un circulador pode evitar que os sinais de eco inverso entren no transmisor, protexendo así o transmisor de danos.Nos sistemas de comunicación pódese usar un circulador para illar as antenas transmisoras e receptoras para evitar que o sinal transmitido entre directamente no receptor.
Non obstante, deseñar e fabricar un circulador de banda ancha de RF de alto rendemento non é unha tarefa fácil.Require procesos de enxeñería e fabricación precisos para garantir que cada circulador cumpre con estritos requisitos de rendemento.Ademais, debido á complexa teoría electromagnética implicada no principio de funcionamento do circulador, deseñar e optimizar o circulador tamén require un profundo coñecemento profesional.