RFTYT 60 MHz-18,0 GHz RF Podwójny / wielozłączowy izolator koncentryczny | ||||||||||
Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza (maks.) | Utrata wtrąceniowa (dB) | Izolacja (dB) | VSWR (maks.) | Moc do przodu (W) | Odwrotna moc (W) | Wymiar Szer. × dł. × wys. (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 | PDF-SMA | N PDF |
TG9662H | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | PDF-SMA | N PDF |
TG9050X | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1,0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | PDF-SMA | N PDF |
TG7038X | 400-1850 MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | PDF-SMA | N PDF |
TG5028X | 700-4200 MHz | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | PDF-SMA | N PDF |
TG7448H | 700-4200 MHz | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | PDF-SMA | N PDF |
TG14566K | 1,0–2,0 GHz | Pełny | 1.4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | PDF-SMA | / |
TG6434A | 2,0–4,0 GHz | Pełny | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF-SMA | / |
TG5028C | 3,0–6,0 GHz | Pełny | 1,0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF-SMA | N PDF |
TG4223B | 4,0–8,0 GHz | Pełny | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF-SMA | / |
TG2619C | 8,0–12,0 GHz | Pełny | 1,0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | PDF-SMA | / |
RFTYT 60 MHz-18,0 GHz RF Podwójny / wielozłączowy izolator wsuwany | ||||||||||
Model | Zakres częstotliwości | Przepustowość łącza (maks.) | Utrata wtrąceniowa (dB) | Izolacja (dB) | VSWR (maks.) | Moc do przodu (W) | Odwrotna moc (W) | Wymiar Szer. × dł. × wys. (mm) | Linia pasków 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 dwuzłączowego jest izolacja, która odzwierciedla stopień izolacji sygnału pomiędzy portem wejściowym a portem wyjściowym.Zwykle izolacja jest mierzona w (dB), a wysoka izolacja oznacza lepszą izolację sygnału.Izolacja izolatorów dwuzłączowych może zwykle osiągnąć dziesiątki decybeli lub więcej.Oczywiście, gdy izolacja wymaga większego czasu, można zastosować również izolatory wielozłączowe.
Kolejnym ważnym parametrem izolatora dwuzłączowego jest tłumienność wtrąceniowa (Insertion Loss), która odnosi się do utraty sygnału z portu wejściowego do portu wyjściowego.Niższa tłumienność wtrąceniowa oznacza, że sygnał może przepływać wydajniej przez izolator.Izolatory dwuzłączowe mają na ogół bardzo niskie tłumienie wtrąceniowe, zwykle poniżej kilku decybeli.
Ponadto izolatory dwuzłączowe mają również szeroki zakres częstotliwości i zdolność przenoszenia mocy.W różnych pasmach częstotliwości można zastosować różne izolatory, np. pasmo częstotliwości mikrofalowych (0,3 GHz - 30 GHz) i pasmo częstotliwości fal milimetrowych (30 GHz - 300 GHz).Jednocześnie jest w stanie wytrzymać dość wysoki poziom mocy, od kilku watów do kilkudziesięciu watów.
Projektowanie i produkcja izolatora podwójnego złącza wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak zakres częstotliwości roboczej, wymagania izolacyjne, tłumienność wtrąceniowa, ograniczenia dotyczące rozmiaru itp. Zazwyczaj inżynierowie korzystają z symulacji pola elektromagnetycznego i metod optymalizacji w celu określenia odpowiednich struktur i parametrów.Proces produkcji izolatorów dwuzłączowych zwykle obejmuje zaawansowane techniki obróbki i montażu, aby zapewnić niezawodność i wydajność urządzenia.
Ogólnie rzecz biorąc, izolator dwuzłączowy jest ważnym urządzeniem pasywnym, szeroko stosowanym w systemach mikrofalowych i fal milimetrowych do izolowania i ochrony sygnałów przed odbiciami i wzajemnymi zakłóceniami.Charakteryzuje się wysoką izolacją, niską tłumiennością wtrąceniową, szerokim zakresem częstotliwości i dużą mocą, co ma istotny wpływ na wydajność i stabilność systemu.Wraz z ciągłym rozwojem komunikacji bezprzewodowej i technologii radarowej, zapotrzebowanie i badania nad izolatorami dwuzłączowymi będą nadal rosnąć i pogłębiać się.