RFTYT 60MHz-18.0GHZ RF Dual / Multi Junction Isolator | ||||||||||
Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza (Max) | Utrata wstawiania (db) | Izolacja (db) | VSWR (Max) | Moc do przodu (W) | Odwrotna moc (W) | Wymiar W × L × H (mm) | SMA Arkusz danych | N Arkusz danych |
TG12060E | 80-230 MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N pdf |
TG9662H | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26.0 | SMA PDF | N pdf |
TG9050X | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N pdf |
TG7038X | 400-1850 MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N pdf |
TG5028X | 700-4200 MHz | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N pdf |
TG7448H | 700-4200 MHz | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | SMA PDF | N pdf |
TG14566K | 1,0-2,0 GHz | Pełny | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA PDF | / |
TG6434A | 2,0-4,0 GHz | Pełny | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21.0 | SMA PDF | / |
TG5028C | 3,0-6,0 GHz | Pełny | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | SMA PDF | N pdf |
TG4223B | 4,0-8,0 GHz | Pełny | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15.0 | SMA PDF | / |
TG2619C | 8.0-12.0 GHz | Pełny | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual / Multi Junction Drop-in Izolator | ||||||||||
Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza (Max) | Utrata wstawiania (db) | Izolacja (db) | VSWR (Max) | Moc do przodu (W) | Odwrotna moc (W) | Wymiar W × L × H (mm) | Linia paska Arkusz danych | |
WG12060H | 80-230 MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
WG9662H | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
WG9050X | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
WG5025X | 350-4300 MHz | 5 ~ 15% | 0,8 | 45 | 1.25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10.0 | / | |
WG7038X | 400-1850 MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | / | |
WG4020X | 700-2700 MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8.6 | / | |
WG4027X | 700-4000 MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8.6 | / | |
WG6434A | 2,0-4,0 GHz | Pełny | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21.0 | / | |
WG5028C | 3,0-6,0 GHz | Pełny | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | / | |
WG4223B | 4,0-8,0 GHz | Pełny | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15.0 | / | |
WG2619C | 8.0 - 12,0 GHz | Pełny | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | / |
Jedną z kluczowych cech izolatora podwójnego działania jest izolacja, która odzwierciedla stopień izolacji sygnału między portem wejściowym a portem wyjściowym. Zwykle izolacja mierzy się w (dB), a wysoka izolacja oznacza lepszą izolację sygnału. Izolacja izolatorów podwójnych działań może zwykle osiągnąć dziesiątki decybeli lub więcej. Oczywiście, gdy izolacja wymaga większego czasu, można również zastosować izolatory wielokrotne.
Kolejnym ważnym parametrem izolatora podwójnego działania jest utrata wstawiania (utrata wstawienia), która odnosi się do utraty sygnału z portu wejściowego do portu wyjściowego. Niższa utrata wstawiania oznacza, że sygnał może wydajniej przemieszczać się przez izolator. Izolatory podwójnie działają na ogół bardzo niską utratę wstawienia, zwykle poniżej kilku decybeli.
Ponadto izolatory podwójnych połączeń mają również szeroki zakres częstotliwości i możliwości obsługi energii. Różne izolatory można zastosować w różnych pasmach częstotliwości, takich jak pasmo częstotliwości mikrofalowej (0,3 GHz - 30 GHz) i pasmo częstotliwości fali milimetrowej (30 GHz - 300 GHz). Jednocześnie jest w stanie wytrzymać dość wysokie poziomy mocy, od kilku watów po dziesiątki watów.
Projektowanie i produkcja izolatora podwójnego połączenia wymaga rozważenia wielu czynników, takich jak zakres częstotliwości roboczej, wymagania izolacyjne, utrata wstawienia, ograniczenia wielkości itp. Zazwyczaj inżynierowie stosują metody symulacji i optymalizacji pola elektromagnetycznego w celu ustalenia odpowiednich struktur i parametrów. Proces produkcji izolatorów podwójnych działań zwykle obejmuje wyrafinowane techniki obróbki i montażu w celu zapewnienia niezawodności i wydajności urządzenia.
Ogólnie rzecz biorąc, izolator podwójnej działalności jest ważnym urządzeniem pasywnym, które jest szeroko stosowane w systemach mikrofalowych i milimetrowych do izolowania i ochrony sygnałów przed odbiciem i wzajemną interferencją. Ma charakterystykę wysokiej izolacji, niskiej utraty wstawienia, szerokiego zakresu częstotliwości i wysokiej wydajności obsługi, co ma istotny wpływ na wydajność i stabilność systemu. Wraz z ciągłym rozwojem komunikacji bezprzewodowej i technologii radarowej popyt i badania izolatorów podwójnych działań będą nadal się rozwijać i pogłębiać.