| RFTYT 950MHz-18,0GHz szerokopasmowy cyrkulator koncentryczny RF | |||||||||
| Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza Maks. | IL. (dB) | Izolacja (dB) | SWR | Siła do przodu (W) | Wymiar Szer. x dł. x wys. mm | SMATyp | NTyp |
| TH5656A | 0,8-2,0 GHz | Pełny | 1,30 | 13,0 | 1,60 | 50 | 56,0*56,0*20,0 | / | |
| TH6466K | 0,95-2,0 GHz | Pełny | 0,80 | 16,0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| TH5050A | 1,35-3,0 GHz | Pełny | 0,60 | 17,0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| TH4040A | 1,5-3,5 GHz | Pełny | 0,70 | 17,0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| TH3234A TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Pełny | 0,50 | 18,0 | 1,30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Otwór gwintowany Otwór przelotowy | Otwór gwintowany Otwór przelotowy |
| TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Pełny | 0,85 | 12,0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
| TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Pełny | 0,50 | 18,0 | 1,30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Pełny | 0,50 | 18,0 | 1,30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Pełny | 0,70 | 15,0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | / | |
| TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Pełny | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | / | |
| RFTYT 950MHz-18,0GHz RF szerokopasmowy cyrkulator typu drop-in | |||||||||
| Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza Maks. | IL. (dB) | Izolacja (dB) | SWR (Maks.) | Siła do przodu (W) | Wymiar Szer. x dł. x wys. mm | Typ linii paskowej (TAB) | |
| WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Pełny | 0,80 | 16,0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| WH5050A | 1,35-3,0 GHz | Pełny | 0,60 | 17,0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| WH4040A | 1,5-3,5 GHz | Pełny | 0,70 | 17,0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| WH3234A WH3234B | 2,0-4,0 GHz | Pełny | 0,50 | 18,0 | 1,30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Otwór gwintowany Otwór przelotowy | |
| WH3030B | 2,0-6,0 GHz | Pełny | 0,85 | 12,0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
| WH2528C | 3,0-6,0 GHz | Pełny | 0,50 | 18,0 | 1,30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| WH2123B | 4,0-8,0 GHz | Pełny | 0,50 | 18,0 | 1,30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| WH1319C | 6,0-12,0 GHz | Pełny | 0,70 | 15,0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | ||
| WH1620B | 6,0-18,0 GHz | Pełny | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | ||
Konstrukcja cyrkulatora szerokopasmowego jest bardzo prosta i można ją łatwo zintegrować z istniejącymi systemami. Jej prosta konstrukcja ułatwia przetwarzanie i umożliwia sprawne procesy produkcji i montażu. Cyrkulatory szerokopasmowe mogą być koncentryczne lub wbudowane, do wyboru przez klientów.
Chociaż cyrkulatory szerokopasmowe mogą pracować w szerokim paśmie częstotliwości, osiągnięcie wysokiej jakości parametrów staje się trudniejsze wraz ze wzrostem zakresu częstotliwości. Ponadto, te urządzenia pierścieniowe mają ograniczenia związane z temperaturą pracy. Nie można zagwarantować działania wskaźników w środowiskach o wysokiej lub niskiej temperaturze, a optymalne warunki pracy występują w temperaturze pokojowej.
RFTYT to profesjonalny producent niestandardowych komponentów RF z długoletnim doświadczeniem w produkcji różnorodnych produktów RF. Ich cyrkulatory szerokopasmowe w różnych pasmach częstotliwości, takich jak 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz i 8-18 GHz, zostały docenione przez szkoły, instytucje badawcze i wiele firm. RFTYT docenia wsparcie i opinie klientów oraz dąży do ciągłego doskonalenia jakości produktów i usług.
Podsumowując, cyrkulatory szerokopasmowe mają znaczące zalety, takie jak szeroki zakres pasma, dobra izolacja, dobre właściwości fal stojących w porcie, prosta konstrukcja i łatwość przetwarzania. Pracując w ograniczonym zakresie temperatur, cyrkulatory te doskonale zachowują integralność i kierunkowość sygnału. Firma RFTYT dokłada wszelkich starań, aby dostarczać wysokiej jakości komponenty RF, co pozwoliło jej zdobyć zaufanie i satysfakcję klientów, a tym samym przyczynia się do osiągania coraz większych sukcesów w rozwoju produktów i obsłudze klienta.
Cyrkulator szerokopasmowy RF to pasywne urządzenie trzyportowe służące do sterowania i zarządzania przepływem sygnału w systemach RF. Jego główną funkcją jest umożliwienie przepływu sygnałów w określonym kierunku, przy jednoczesnym blokowaniu sygnałów w kierunku przeciwnym. Ta cecha sprawia, że cyrkulator ma istotne znaczenie w projektowaniu systemów RF.
Zasada działania cyrkulatora opiera się na zjawisku rotacji Faradaya i rezonansu magnetycznego. W cyrkulatorze sygnał wchodzi z jednego portu, płynie w określonym kierunku do następnego portu i ostatecznie wychodzi z trzeciego portu. Kierunek przepływu jest zazwyczaj zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Jeśli sygnał próbuje rozchodzić się w nieoczekiwanym kierunku, cyrkulator blokuje lub absorbuje sygnał, aby uniknąć zakłóceń w innych częściach systemu spowodowanych sygnałem zwrotnym.
Szerokopasmowy cyrkulator RF to specjalny typ cyrkulatora, który może obsługiwać szereg różnych częstotliwości, a nie tylko jedną. Dzięki temu doskonale nadaje się do zastosowań wymagających przetwarzania dużych ilości danych lub wielu różnych sygnałów. Na przykład, w systemach komunikacyjnych, cyrkulatory szerokopasmowe mogą być używane do przetwarzania danych odbieranych z wielu źródeł sygnału o różnych częstotliwościach.
Projektowanie i produkcja szerokopasmowych cyrkulatorów RF wymaga wysokiej precyzji i profesjonalnej wiedzy. Zazwyczaj są one wykonane ze specjalnych materiałów magnetycznych, które mogą generować niezbędny rezonans magnetyczny i efekty rotacji Faradaya. Ponadto, każdy port cyrkulatora musi być precyzyjnie dopasowany do częstotliwości przetwarzanego sygnału, aby zapewnić najwyższą wydajność i najniższe straty sygnału.
W zastosowaniach praktycznych nie można pominąć roli szerokopasmowych cyrkulatorów RF. Mogą one nie tylko poprawić wydajność systemu, ale także chronić inne jego części przed zakłóceniami powodowanymi przez sygnały zwrotne. Na przykład, w systemie radarowym, cyrkulator może zapobiegać przedostawaniu się sygnałów echa zwrotnego do nadajnika, chroniąc go w ten sposób przed uszkodzeniem. W systemach komunikacyjnych cyrkulator może służyć do izolowania anten nadawczych i odbiorczych, aby zapobiec bezpośredniemu przedostawaniu się sygnału nadawanego do odbiornika.
Zaprojektowanie i wyprodukowanie wysokowydajnego, szerokopasmowego cyrkulatora RF nie jest jednak łatwym zadaniem. Wymaga precyzyjnych procesów inżynieryjnych i produkcyjnych, aby zapewnić, że każdy cyrkulator spełnia surowe wymagania wydajnościowe. Ponadto, ze względu na złożoną teorię elektromagnetyczną związaną z zasadą działania cyrkulatora, projektowanie i optymalizacja cyrkulatora wymaga również dogłębnej wiedzy fachowej.