Sposób | Zakres częstotliwości | IL. maks. (dB) | VSWR maks | Izolacja min (dB) | Moc wejściowa (W) | Typ złącza | Model |
2 sposób | 134-3700 MHz | 2.0 | 1.30 | 18.0 | 20 | NF | PD02-F4890-N/0134M3700 |
2 sposób | 136-174 MHz | 0,3 | 1,25 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F8860-N/0136M0174 |
2 sposób | 300-500 MHz | 0,5 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F8860-N/0300M0500 |
2 sposób | 500-4000 MHz | 0,7 | 1.30 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3252-S/0500M4000 |
2 sposób | 500-6000 MHz | 1,0 | 1,40 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3252-S/0500M6000 |
2 sposób | 500-8000 MHz | 1,5 | 1,50 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3056-S/0500M8000 |
2 sposób | 0,5–18,0 GHz | 1.6 | 1,60 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2415-S/0500M18000 |
2 sposób | 698-4000 MHz | 0,8 | 1.30 | 20.0 | 50 | 4,3-10-F | PD02-F6066-M/0698M4000 |
2 sposób | 698-2700 MHz | 0,5 | 1,25 | 20.0 | 50 | SMA-F | PD02-F8860-S/0698M2700 |
2 sposób | 698-2700 MHz | 0,5 | 1,25 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F8860-N/0698M2700 |
2 sposób | 698-3800 MHz | 0,8 | 1.30 | 20.0 | 50 | SMA-F | PD02-F4548-S/0698M3800 |
2 sposób | 698-3800 MHz | 0,8 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F6652-N/0698M3800 |
2 sposób | 698-6000 MHz | 1,5 | 1,40 | 18.0 | 50 | SMA-F | PD02-F4460-S/0698M6000 |
2 sposób | 1,0–4,0 GHz | 0,5 | 1.30 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2828-S/1000M4000 |
2 sposób | 1,0–12,4 GHz | 1.2 | 1,40 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2480-S/1000M12400 |
2 sposób | 1,0–18,0 GHz | 1.2 | 1,50 | 16.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2499-S/1000M18000 |
2 sposób | 2,0–4,0 GHz | 0,4 | 1,20 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3034-S/2000M4000 |
2 sposób | 2,0–6,0 GHz | 0,5 | 1.30 | 20.0 | 30 | SMA-F | PD02-F3034-S/2000M6000 |
2 sposób | 2,0–8,0 GHz | 0,6 | 1.30 | 20.0 | 20 | SMA-F | PD02-F3034-S/2000M8000 |
2 sposób | 2,0–18,0 GHz | 1,0 | 1,50 | 16.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2447-S/2000M18000 |
2 sposób | 2,4–2,5 GHz | 0,5 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F6556-N/2400M2500 |
2 sposób | 4,8–5,2 GHz | 0,3 | 1.30 | 25,0 | 50 | NF | PD02-F6556-N/4800M5200 |
2 sposób | 5,0–6,0 GHz | 0,3 | 1,20 | 20.0 | 300 | NF | PD02-F6149-N/5000M6000 |
2 sposób | 5,15-5,85 GHz | 0,3 | 1.30 | 20.0 | 50 | NF | PD02-F6556-N/5150M5850 |
2 sposób | 6,0–18,0 GHz | 0,8 | 1,40 | 18.0 | 30 | SMA-F | PD02-F2430-S/6000M18000 |
2 sposób | 6,0–40,0 GHz | 1,5 | 1,80 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2625-S/6000M40000 |
2 sposób | 27,0–32,0 GHz | 1,0 | 1,50 | 18.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2625-S/27000M32000 |
2 sposób | 18,0–40,0 GHz | 1.2 | 1,60 | 16.0 | 20 | SMA-F | PD02-F2625-S/18000M40000 |
1. Dwukierunkowy rozdzielacz mocy jest powszechnym urządzeniem mikrofalowym używanym do równomiernej dystrybucji sygnałów wejściowych do dwóch portów wyjściowych i ma pewne możliwości izolacji. Jest szeroko stosowany w systemach komunikacji bezprzewodowej, systemach radarowych oraz sprzęcie testującym i pomiarowym.
2. Dwukierunkowy rozdzielacz mocy ma pewną zdolność izolacji, co oznacza, że sygnał z portu wejściowego nie będzie miał wpływu na sygnał z drugiego portu wyjściowego. Zazwyczaj izolację wyraża się jako stosunek mocy na jednym porcie wyjściowym do mocy na innym porcie wyjściowym, przy typowym wymaganiu izolacji przekraczającym 20 dB.
3. Dwukierunkowe rozdzielacze mocy mogą pokrywać szeroki zakres częstotliwości, od kilku tysięcy MHz do kilkudziesięciu GHz. Konkretny zakres częstotliwości zależy od projektu i procesu produkcyjnego urządzenia.
4. Dwukierunkowy dzielnik mocy jest zwykle realizowany przy użyciu technologii mikropaskowej, falowodu lub układu scalonego, który charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i lekkością. Można je zapakować w formie modułowej, co ułatwia podłączenie i integrację z innymi urządzeniami.
5. Dwukierunkowy dzielnik mocy RF ma następujące cechy i zalety:
Balans: Możliwość równomiernego przydzielania sygnałów wejściowych do dwóch portów wyjściowych, uzyskując równowagę mocy.
Spójność fazowa: Może utrzymać spójność fazową sygnału wejściowego i uniknąć pogorszenia wydajności systemu spowodowanego różnicą fazową sygnału.
Szerokopasmowy: Możliwość pracy w szerokim zakresie częstotliwości, odpowiedni dla systemów RF w różnych pasmach częstotliwości.
Niska strata wtrąceniowa: Podczas procesu podziału mocy staraj się minimalizować straty sygnału oraz utrzymywać siłę i jakość sygnału.