RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual / Multi Junction Coaxial Isolateur | ||||||||||
Modèle | Gamme de fréquences | Bande passante (Max) | Perte (db) | Isolement (db) | Vswr (Max) | Puissance vers l'avant (W) | Puissance inverse (W) | Dimension W × L × H (MM) | Sma Fiche de données | N Fiche de données |
TG12060E | 80-230 MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | SMA PDF | N pdf |
TG9662H | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0 * 62.0 * 26.0 | SMA PDF | N pdf |
TG9050X | 300-1250 MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90.0 * 50.0 * 18.0 | SMA PDF | N pdf |
TG7038X | 400-1850 MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0 * 38.0 * 15.0 | SMA PDF | N pdf |
TG5028X | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50,8 * 28,5 * 15,0 | SMA PDF | N pdf |
TG7448H | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73.8 * 48,4 * 22,5 | SMA PDF | N pdf |
TG14566K | 1,0-2,0 GHz | Complet | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145.2 * 66.0 * 26.0 | SMA PDF | / |
TG6434A | 2,0-4,0 GHz | Complet | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0 * 34.0 * 21.0 | SMA PDF | / |
TG5028C | 3.0-6.0 GHz | Complet | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8 * 28.0 * 14.0 | SMA PDF | N pdf |
TG4223B | 4.0-8.0 GHz | Complet | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0 * 22,5 * 15.0 | SMA PDF | / |
TG2619C | 8,0-12,0 GHz | Complet | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26.0 * 19.0 * 12.7 | SMA PDF | / |
RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual / Multi Junction Drop-In isolateur | ||||||||||
Modèle | Gamme de fréquences | Bande passante (Max) | Perte (db) | Isolement (db) | Vswr (Max) | Puissance vers l'avant (W) | Puissance inverse (W) | Dimension W × L × H (MM) | Ligne de bande Fiche de données | |
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 | 350-4300MHz | 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 | Complet | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0 * 34.0 * 21.0 | / / | |
WG5028C | 3.0-6.0 GHz | Complet | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8 * 28.0 * 14.0 | / / | |
WG4223B | 4.0-8.0 GHz | Complet | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0 * 22,5 * 15.0 | / / | |
WG2619C | 8,0 - 12,0 GHz | Complet | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26.0 * 19.0 * 13.0 | / / |
L'une des caractéristiques clés d'un isolateur à double jonction est l'isolement, qui reflète le degré d'isolement du signal entre le port d'entrée et le port de sortie. Habituellement, l'isolement est mesuré en (dB), et un isolement élevé signifie une meilleure isolation du signal. L'isolement des isolateurs à double jonction peut généralement atteindre des dizaines de décibels ou plus. Bien sûr, lorsque l'isolement nécessite plus de temps, des isolateurs multi-jonction peuvent également être utilisés.
Un autre paramètre important de l'isolateur à double jonction est la perte d'insertion (perte d'insertion), qui fait référence à la perte du signal du port d'entrée au port de sortie. Une perte d'insertion plus faible signifie que le signal peut voyager plus efficacement à travers l'isolateur. Les isolateurs à double jonction ont généralement une perte d'insertion très faible, généralement en dessous de quelques décibels.
De plus, les isolateurs à double jonction ont également une large gamme de fréquences et une capacité de gestion de puissance. Différents isolateurs peuvent être appliqués dans différentes bandes de fréquences, telles que la bande de fréquences micro-ondes (0,3 GHz - 30 GHz) et la bande de fréquence des ondes millimétriques (30 GHz - 300 GHz). Dans le même temps, il est capable de résister à des niveaux de puissance assez élevés, allant de quelques watts à des dizaines de watts.
La conception et la fabrication d'un isolateur à double jonction nécessitent la prise en compte de nombreux facteurs tels que la gamme de fréquences de fonctionnement, les exigences d'isolement, la perte d'insertion, les contraintes de taille, etc. En règle générale, les ingénieurs utilisent des méthodes de simulation et d'optimisation de champ électromagnétique pour déterminer les structures et les paramètres appropriés. Le processus de fabrication des isolateurs à double jonction implique généralement des techniques d'usinage et d'assemblage sophistiquées pour garantir la fiabilité et les performances de l'appareil.
Dans l'ensemble, l'isolateur à double jonction est un dispositif passif important qui est largement utilisé dans les systèmes d'ondes micro-ondes et millimètres pour isoler et protéger les signaux de la réflexion et de l'interférence mutuelle. Il a les caractéristiques d'un isolement élevé, d'une faible perte d'insertion, d'une large plage de fréquences et d'une capacité de manipulation élevée, ce qui a un impact important sur les performances et la stabilité du système. Avec le développement continu de la communication sans fil et de la technologie radar, la demande et la recherche des isolateurs à double jonction continueront de se développer et de s'approfondir.