| RFTYT 60MHz-18,0GHz RF podwójny/wielozłączowy izolator koncentryczny | ||||||||||
| Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza (maks.) | Strata wtrąceniowa (dB) | Izolacja (dB) | SWR (maks.) | Siła do przodu (W) | Odwrotna moc (W) | Wymiar Szer. × dł. × wys. (mm) | SMA Arkusz danych | N Arkusz danych |
| TG12060E | 80-230MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG9662H | 300-1250MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300-1250MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400-1850MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700-4200MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700-4200MHz | 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 podwójny/wielozłączowy izolator wpuszczany | ||||||||||
| Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza (maks.) | Strata wtrąceniowa (dB) | Izolacja (dB) | SWR (maks.) | Siła do przodu (W) | Odwrotna moc (W) | Wymiar Szer. × dł. × wys. (mm) | Linia pasowa Arkusz danych | |
| WG12060H | 80-230MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
| WG9662H | 300-1250MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
| WG9050X | 300-1250MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
| WG5025X | 350-4300MHz | 5~15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
| WG7038X | 400-1850MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | / | |
| WG4020X | 700-2700MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | / | |
| WG4027X | 700-4000MHz | 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 dwuzłączowego jest izolacja, która odzwierciedla stopień izolacji sygnału między portem wejściowym a portem wyjściowym. Izolację mierzy się zazwyczaj w dB, a wysoka izolacja oznacza lepszą izolację sygnału. Izolacja izolatorów dwuzłączowych zazwyczaj sięga kilkudziesięciu decybeli lub więcej. Oczywiście, gdy izolacja wymaga dłuższego czasu, można również zastosować izolatory wielozłączowe.
Kolejnym ważnym parametrem izolatora dwuzłączowego jest tłumienność wtrąceniowa (Insertion Loss), która odnosi się do strat sygnału od portu wejściowego do portu wyjściowego. Niższa tłumienność wtrąceniowa oznacza, że sygnał może przepływać przez izolator bardziej efektywnie. Izolatory dwuzłączowe charakteryzują się zazwyczaj bardzo niską tłumieniem wtrąceniowym, zazwyczaj poniżej kilku decybeli.
Ponadto izolatory dwuzłączowe charakteryzują się szerokim zakresem częstotliwości i możliwością przenoszenia mocy. Różne izolatory mogą być stosowane w różnych pasmach częstotliwości, takich jak pasmo mikrofalowe (0,3 GHz - 30 GHz) i pasmo fal milimetrowych (30 GHz - 300 GHz). Jednocześnie są one w stanie wytrzymać dość wysokie poziomy mocy, od kilku do kilkudziesięciu watów.
Projekt i produkcja izolatora dwuzłączowego wymagają uwzględnienia wielu czynników, takich jak zakres częstotliwości roboczych, wymagania dotyczące izolacji, tłumienie wtrąceniowe, ograniczenia wymiarowe itp. Zazwyczaj inżynierowie wykorzystują metody symulacji i optymalizacji pola elektromagnetycznego, aby określić odpowiednie struktury i parametry. Proces produkcji izolatorów dwuzłączowych zazwyczaj obejmuje zaawansowane techniki obróbki i montażu, aby zapewnić niezawodność i wydajność urządzenia.
Ogólnie rzecz biorąc, izolator dwuzłączowy jest ważnym elementem pasywnym, szeroko stosowanym w systemach mikrofalowych i milimetrowych do izolowania i ochrony sygnałów przed odbiciami i wzajemnymi zakłóceniami. Charakteryzuje się wysoką izolacją, niską tłumiennośćą wtrąceniową, szerokim zakresem częstotliwości i wysoką mocą, co ma istotny wpływ na wydajność i stabilność systemu. Wraz z ciągłym rozwojem komunikacji bezprzewodowej i technologii radarowej, zapotrzebowanie na izolatory dwuzłączowe i badania nad nimi będą nadal rosły i pogłębiały się.