| Isolateur coaxial RFTYT 60 MHz-18,0 GHz à double/multi-jonction | ||||||||||
| Modèle | Gamme de fréquences | Bande passante (max) | Perte d'insertion (dB) | Isolement (dB) | ROS (max) | Puissance avant (O) | Puissance inverse (W) | Dimension L×l×H (mm) | SMA Fiche de données | N Fiche de données |
| TG12060E | 80-230 MHz | 5 à 30 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG9662H | 300-1250 MHz | 5 à 20 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300-1250 MHz | 5 à 20 % | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400-1850 MHz | 5 à 20 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700-4200 MHz | 5 à 20 % | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700-4200 MHz | 5 à 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 | / |
| Isolateur RFTYT 60 MHz-18,0 GHz à double/multiple jonction enfichable | ||||||||||
| Modèle | Gamme de fréquences | Bande passante (max) | Perte d'insertion (dB) | Isolement (dB) | ROS (max) | Puissance avant (W) | Puissance inverse (O) | Dimension L×l×H (mm) | Ligne de transmission Fiche de données | |
| WG12060H | 80-230 MHz | 5 à 30 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
| WG9662H | 300-1250 MHz | 5 à 20 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
| WG9050X | 300-1250 MHz | 5 à 20 % | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
| WG5025X | 350-4300 MHz | 5 à 15 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
| WG7038X | 400-1850 MHz | 5 à 20 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | / | |
| WG4020X | 700-2700 MHz | 5 à 20 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | / | |
| WG4027X | 700-4000 MHz | 5 à 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 principales caractéristiques d'un isolateur à double jonction est son isolation, qui reflète le degré d'isolation du signal entre le port d'entrée et le port de sortie. Généralement mesurée en décibels (dB), une isolation élevée indique une meilleure isolation du signal. L'isolation des isolateurs à double jonction peut généralement atteindre plusieurs dizaines de décibels, voire plus. Bien entendu, lorsque l'isolation nécessite un temps plus long, des isolateurs multijonctions peuvent également être utilisés.
Un autre paramètre important de l'isolateur à double jonction est l'affaiblissement d'insertion, qui correspond à la perte de signal entre le port d'entrée et le port de sortie. Un faible affaiblissement d'insertion signifie que le signal circule plus efficacement à travers l'isolateur. Les isolateurs à double jonction présentent généralement un affaiblissement d'insertion très faible, généralement inférieur à quelques décibels.
De plus, les isolateurs à double jonction présentent une large bande passante et une capacité de gestion de puissance élevée. Différents isolateurs peuvent être utilisés dans différentes bandes de fréquences, telles que la bande des micro-ondes (0,3 GHz - 30 GHz) et la bande des ondes millimétriques (30 GHz - 300 GHz). Par ailleurs, ils peuvent supporter des niveaux de puissance relativement élevés, allant de quelques watts à plusieurs 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 plage de fréquences de fonctionnement, les exigences d'isolation, les pertes d'insertion, les contraintes d'encombrement, etc. Généralement, les ingénieurs utilisent des méthodes de simulation et d'optimisation du champ électromagnétique pour déterminer les structures et les paramètres appropriés. Le processus de fabrication des isolateurs à double jonction fait généralement appel à des techniques d'usinage et d'assemblage sophistiquées afin de garantir la fiabilité et les performances du dispositif.
De manière générale, l'isolateur à double jonction est un composant passif essentiel, largement utilisé dans les systèmes micro-ondes et ondes millimétriques pour isoler et protéger les signaux contre les réflexions et les interférences mutuelles. Il se caractérise par une isolation élevée, de faibles pertes d'insertion, une large bande passante et une capacité de gestion de puissance importante, ce qui influe considérablement sur les performances et la stabilité du système. Avec le développement continu des technologies de communication sans fil et radar, la demande et la recherche sur les isolateurs à double jonction ne cesseront de croître et de s'approfondir.