Cyrkulator współosiowy jest odgałęzionym systemem przesyłowym o charakterystyce niewzajemnej.Ferrytowy cyrkulator RF składa się ze środkowej struktury w kształcie litery Y, która składa się z trzech odgałęzień rozmieszczonych symetrycznie pod kątem 120° względem siebie.Kiedy do cyrkulatora przyłożone jest pole magnetyczne, ferryt zostaje namagnesowany.Kiedy sygnał jest wprowadzany z zacisku 1, pole magnetyczne jest wzbudzane na złączu ferrytowym, a sygnał jest przesyłany na wyjście z zacisku 2. Podobnie sygnał wejściowy z zacisku 2 jest przesyłany do zacisku 3, a sygnał wejściowy z zacisku 3 jest przesyłany do terminala 1. Ze względu na funkcję transmisji cyklu sygnału nazywany jest cyrkulatorem RF.
Typowe zastosowanie cyrkulatora: wspólna antena do nadawania i odbierania sygnałów.
Zasada działania współosiowego cyrkulatora opiera się na asymetrycznym przekazywaniu pola magnetycznego.Kiedy sygnał dociera do koncentrycznej linii transmisyjnej z jednego kierunku, materiały magnetyczne kierują sygnał w drugim kierunku i izolują go.Ze względu na to, że materiały magnetyczne działają tylko na sygnały w określonych kierunkach, cyrkulatory współosiowe umożliwiają jednokierunkową transmisję i izolację sygnałów.Tymczasem, ze względu na specjalne właściwości wewnętrznych i zewnętrznych przewodów koncentrycznych linii przesyłowych oraz wpływ materiałów magnetycznych, współosiowe cyrkulatory mogą osiągnąć niską stratę wtrąceniową i wysoką izolację.Cyrkulatory współosiowe mają kilka zalet.Po pierwsze, ma niską tłumienność wtrąceniową, co zmniejsza tłumienie sygnału i straty energii.Po drugie, koncentryczny cyrkulator ma wysoką izolację, która może skutecznie izolować sygnały wejściowe i wyjściowe oraz unikać wzajemnych zakłóceń.Ponadto koncentryczne cyrkulatory mają charakterystykę szerokopasmową i mogą obsługiwać szeroki zakres wymagań dotyczących częstotliwości i przepustowości.Ponadto współosiowy cyrkulator jest odporny na dużą moc i nadaje się do zastosowań o dużej mocy.Cyrkulatory współosiowe są szeroko stosowane w różnych systemach RF i mikrofalowych.W systemach komunikacyjnych koncentryczne cyrkulatory są zwykle używane do izolowania sygnałów między różnymi urządzeniami, aby zapobiec echu i zakłóceniom.W systemach radarowych i antenowych współosiowe cyrkulatory służą do kontrolowania kierunku sygnałów oraz izolowania sygnałów wejściowych i wyjściowych w celu poprawy wydajności systemu.Ponadto współosiowe cyrkulatory mogą być również wykorzystywane do pomiaru i testowania sygnału, zapewniając dokładną i niezawodną transmisję sygnału.Wybierając i stosując cyrkulatory współosiowe, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych parametrów.Obejmuje to zakres częstotliwości roboczej, który wymaga dobrania odpowiedniego zakresu częstotliwości;Izolacja zapewniająca dobry efekt izolacji;Tłumienie wtrąceniowe, spróbuj wybrać urządzenia o niskiej stratności;Możliwość przetwarzania mocy w celu spełnienia wymagań zasilania systemu.W zależności od wymagań konkretnego zastosowania można wybrać różne modele i specyfikacje cyrkulatorów współosiowych.
Koncentryczne urządzenia pierścieniowe RF należą do niewzajemnych urządzeń pasywnych.Zakres częstotliwości koncentrycznego dzwonka RF RFTYT wynosi od 30 MHz do 31 GHz i ma specyficzne cechy, takie jak niska tłumienność wtrąceniowa, wysoka izolacja i niska fala stojąca.Dzwonki koncentryczne RF należą do trzech urządzeń portowych, a ich złącza są zwykle typu SMA, N, 2.92, L29 lub DIN.Firma RFTYT specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży urządzeń pierścieniowych RF z 17-letnią historią.Do wyboru jest wiele modeli, istnieje także możliwość dostosowania na dużą skalę do potrzeb klienta.Jeśli żądanego produktu nie ma na liście w powyższej tabeli, prosimy o kontakt z naszym sprzedawcą.
RFTYT 30 MHz-18,0 GHz koncentryczny cyrkulator RF | |||||||||
Model | Zakres częstotliwości | BWMaks. | IL.(dB) | Izolacja(dB) | VSWR | Moc do przodu (W) | WymiarSxDxHmm | SMATyp | NTyp |
TH6466H | 30-40 MHz | 5% | 2.00 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
TH6060E | 40-400 MHz | 50% | 0,80 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
TH5258E | 160-330 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 500 | 52,0*57,5*22,0 | ||
TH4550X | 250-1400 MHz | 40% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 400 | 45,0*50,0*25,0 | ||
TH4149A | 300-1000 MHz | 50% | 0,40 | 16.0 | 1,40 | 30 | 41,0*49,0*20,0 | ||
TH3538X | 300-1850 MHz | 30% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 35,0*38,0*15,0 | ||
TH3033X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 32,0*32,0*15,0 | ||
TH3232X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 300 | 30,0*33,0*15,0 | ||
TH2528X | 700-5000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1,20 | 200 | 25,4*28,5*15,0 | ||
TH6466K | 950-2000 MHz | Pełny | 0,70 | 17.0 | 1,40 | 150 | 64,0*66,0*26,0 | ||
TH2025X | 1300-6000 MHz | 20% | 0,25 | 25,0 | 1,15 | 150 | 20,0*25,4*15,0 | ||
TH5050A | 1,5-3,0 GHz | Pełny | 0,70 | 18.0 | 1.30 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
TH4040A | 1,7–3,5 GHz | Pełny | 0,70 | 17.0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
TH3234A | 2,0–4,0 GHz | Pełny | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
TH3234B | 2,0–4,0 GHz | Pełny | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
TH3030B | 2,0–6,0 GHz | Pełny | 0,85 | 12,0 | 1,50 | 50 | 30,5*30,5*15,0 | ||
TH2528C | 3,0–6,0 GHz | Pełny | 0,50 | 20.0 | 1,25 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
TH2123B | 4,0–8,0 GHz | Pełny | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 60 | 21,0*22,5*15,0 | ||
TH1620B | 6,0–18,0 GHz | Pełny | 1,50 | 9,5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 |