Specyfikacja cyrkulatora mikropaskowego RFTYT | |||||||||
Model | Zakres częstotliwości (GHZ) | Przepustowość łącza Max | Wstaw stratę (db) (maks.) | Izolacja (db) (min) | VSWR (Max) | Temperatura pracy (℃) | Moc szczytowa (w), Cykl pracy 25% | Wymiar (MM) | Specyfikacja |
MH1515-10 | 2.0 ~ 6.0 | Pełny | 1.3 (1.5) | 11 (10) | 1.7 (1.8) | -55 ~+85 | 50 | 15,0*15,0*3.5 | |
MH1515-09 | 2.6-6.2 | Pełny | 0,8 | 14 | 1,45 | -55 ~+85 | 40W CW | 15,0*15,0*0,9 | |
MH1515-10 | 2,7 ~ 6.2 | Pełny | 1.2 | 13 | 1.6 | -55 ~+85 | 50 | 13,0*13,0*3.5 | |
MH1212-10 | 2,7 ~ 8.0 | 66% | 0,8 | 14 | 1.5 | -55 ~+85 | 50 | 12,0*12,0*3.5 | |
MH0909-10 | 5.0 ~ 7.0 | 18% | 0,4 | 20 | 1.2 | -55 ~+85 | 50 | 9,0*9,0*3.5 | |
MH0707-10 | 5.0 ~ 13,0 | Pełny | 1.0 (1.2) | 13 (11) | 1.6 (1.7) | -55 ~+85 | 50 | 7.0*7.0*3.5 | |
MH0606-07 | 7.0 ~ 13,0 | 20% | 0,7 (0,8) | 16 (15) | 1.4 (1.45) | -55 ~+85 | 20 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Pełny | 0,5 | 17.5 | 1.3 | -45 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Pełny | 0,6 | 17 | 1,35 | -40 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0606-07 | 8.0-11.0 | Pełny | 0,7 | 16 | 1.4 | -30 ~+75 | 15W CW | 6.0*6.0*3.2 | |
MH0606-07 | 8.0-12.0 | Pełny | 0,6 | 15 | 1.4 | -55 ~+85 | 40 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 10.0-15.0 | Pełny | 0,6 | 16 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0505-07 | 11,0 ~ 18,0 | 20% | 0,5 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 20 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0404-07 | 12,0 ~ 25,0 | 40% | 0,6 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 10 | 4,0*4,0*3.0 | |
MH0505-07 | 15.0-17.0 | Pełny | 0,4 | 20 | 1.25 | -45 ~+75 | 10W CW | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0606-04 | 17.3-17.48 | Pełny | 0,7 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 9,0*9,0*4.5 | |
MH0505-07 | 24.5-26.5 | Pełny | 0,5 | 18 | 1.25 | -55 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH3535-07 | 24,0 ~ 41,5 | Pełny | 1.0 | 18 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 3,5*3,5*3.0 | |
MH0404-00 | 25.0-27.0 | Pełny | 1.1 | 18 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 4,0*4,0*2.5 |
Zalety krążek mikropasków obejmują małą rozmiar, lekką, małą nieciągłość przestrzenną po zintegrowaniu z obwodami mikropaskowymi i wysoką niezawodność połączenia. Jego względne wady są niską mocą i słabą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne.
Zasady wyboru krążek mikropasków:
1. Podczas oddzielania i dopasowywania obwodów można wybrać krążenia mikropaskowe.
2. Wybierz odpowiedni model produktu cyrkulatora mikropaskowego na podstawie zastosowanego zakresu częstotliwości, wielkości instalacji i kierunku transmisji.
3. Gdy częstotliwości robocze obu rozmiarów krążek mikropasków mogą spełniać wymagania dotyczące użytkowania, produkty o większych objętościach mają ogólnie większą pojemność mocy.
Połączenie obwodu cyrkulatora mikropaskowego:
Połączenie można wykonać przy użyciu ręcznego lutowania z miedzianymi paskami lub złotym wiązaniem drutu.
1. Podczas zakupu miedzianych pasków do ręcznego połączenia spawania miedziane paski należy wykonać w kształt Ω, a lut nie powinien wchłaniać się w powierzchni formowania miedzianego paska. Przed spawaniem temperatura powierzchni cyrkulatora powinna być utrzymywana między 60 a 100 ° C
2. Podczas stosowania połączenia wiązania drutu złota szerokość złota powinna być mniejsza niż szerokość obwodu mikropaskowego, a wiązanie kompozytowe nie jest dozwolone.
RF MicroStrip Circlulator to trzyportowe urządzenie mikrofalowe używane w systemach komunikacyjnych bezprzewodowych, znane również jako dzwonek lub cyrkulator. Ma charakterystykę przesyłania sygnałów mikrofalowych z jednego portu do pozostałych dwóch portów i ma nieokreślność, co oznacza, że sygnały mogą być przesyłane tylko w jednym kierunku. To urządzenie ma szeroką gamę aplikacji w systemach komunikacji bezprzewodowej, na przykład w transceiverach do routingu sygnałów i ochrony wzmacniaczy przed efektami odwrotnej mocy.
Krążący Microstrip RF składa się głównie z trzech części: złącza centralnego, portu wejściowego i portu wyjściowego. Centralne połączenie to przewodnik o wysokiej wartości oporności, który łączy porty wejściowe i wyjściowe ze sobą. Wokół środkowego połączenia znajdują się trzy mikrofalowe linie przesyłowe, a mianowicie linia wejściowa, linia wyjściowa i linia izolacyjna. Te linie przesyłowe są postacią linii mikrostrypowej, z pólami elektrycznymi i magnetycznymi rozmieszczonymi na płaszczyźnie.
Zasada robocza cyrkulatora RF MicroStrip oparta jest na charakterystyce linii transmisyjnych mikrofalowych. Gdy sygnał mikrofalowy wchodzi z portu wejściowego, najpierw przesyła wzdłuż linii wejściowej do środkowego połączenia. Na złączu centralnym sygnał jest podzielony na dwie ścieżki, jedna jest przesyłana wzdłuż linii wyjściowej do portu wyjściowego, a drugi jest przesyłany wzdłuż linii izolacji. Ze względu na charakterystykę mikrofalowych linii przesyłowych te dwa sygnały nie będą się ze sobą zakłócać podczas transmisji.
Główne wskaźniki wydajności cyrkulatora mikroprypowego RF obejmują zakres częstotliwości, utratę wstawienia, izolację, stosunek fal stojącej napięcia, itp. Zakres częstotliwości odnosi się do zakresu częstotliwości, w którym urządzenie może działać normalnie, utrata fali stałej odnosi się do utraty transmisji sygnału z portu wejściowego do portu wyjściowego do portu wyjściowego do portu wyjściowego do portu wyjściowego do portu wyjściowego do portu wyjściowego współczynnik.
Podczas projektowania i stosowania cyrkulatora mikroprypowego RF należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
Zakres częstotliwości: Konieczne jest wybranie odpowiedniego zakresu częstotliwości urządzeń zgodnie z scenariuszem aplikacji.
Utrata wstawiania: konieczne jest wybór urządzeń o niskiej utraty wstawienia w celu zmniejszenia utraty transmisji sygnału.
Stopień izolacji: Konieczne jest wybór urządzeń o wysokim stopniu izolacji, aby zmniejszyć zakłócenia między różnymi portami.
Współczynnik fali stojącej napięcia: Konieczne jest wybór urządzeń o niskim stosunku fal stojącej w celu zmniejszenia wpływu odbicia sygnału wejściowego na wydajność systemu.
Wydajność mechaniczna: Konieczne jest rozważenie wydajności mechanicznej urządzenia, takiej jak rozmiar, waga, siła mechaniczna itp., Aby dostosować się do różnych scenariuszy zastosowania.