RFTYT 950MHz-18.0 GHz RF Coupulseur coaxial à large bande | |||||||||
Modèle | Freq.Range | Bande passante Max. | Il. (db) | Isolement (db) | Vswr | Puissance vers l'avant (W) | Dimension Wxlxh mm | SmaTaper | NTaper |
TH5656A | 0,8-2,0 GHz | Complet | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56.0 * 56.0 * 20.0 | / | |
TH6466K | 0,95-2,0 GHz | Complet | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0 * 66.0 * 26.0 | ||
Th5050a | 1,35-3,0 GHz | Complet | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8 * 49,5 * 19.0 | ||
TH4040A | 1,5 à 3,5 GHz | Complet | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0 * 40.0 * 20.0 | ||
TH3234A Th3234b | 2.0-4.0 GHz | Complet | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0 * 34.0 * 21.0 | Trou fileté Par le trou | Trou fileté Par le trou |
Th3030b | 2.0-6,0 GHz | Complet | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5 * 30,5 * 15,0 | / | |
TH2528C | 3.0-6,0 GHz | Complet | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4 * 28.0 * 14.0 | ||
TH2123B | 4.0-8,0 GHz | Complet | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0 * 22,5 * 15.0 | ||
TH1319C | 6.0-12,0 GHz | Complet | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0 * 19.0 * 12.7 | / | |
TH1620B | 6.0-18.0 GHz | Complet | 1,50 | 9.5 | 2,00 | 30 | 16.0 * 21,5 * 14.0 | / | |
RFTYT 950MHz-18.0 GHz RF Broadband Drop dans le circulateur | |||||||||
Modèle | Freq.Range | Bande passante Max. | Il. (db) | Isolement (db) | Vswr (Max) | Puissance vers l'avant (W) | Dimension Wxlxh mm | Type de ligne de bande (onglet) | |
WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Complet | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0 * 66.0 * 26.0 | ||
WH5050A | 1,35-3,0 GHz | Complet | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8 * 49,5 * 19.0 | ||
WH4040A | 1,5 à 3,5 GHz | Complet | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0 * 40.0 * 20.0 | ||
WH3234A WH3234B | 2.0-4.0 GHz | Complet | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0 * 34.0 * 21.0 | Trou fileté Par le trou | |
WH3030B | 2.0-6,0 GHz | Complet | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5 * 30,5 * 15,0 | ||
WH2528C | 3.0-6,0 GHz | Complet | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4 * 28.0 * 14.0 | ||
WH2123B | 4.0-8,0 GHz | Complet | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0 * 22,5 * 15.0 | ||
WH1319C | 6.0-12,0 GHz | Complet | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0 * 19.0 * 12.7 | ||
WH1620B | 6.0-18.0 GHz | Complet | 1,50 | 9.5 | 2,00 | 30 | 16.0 * 21,5 * 14.0 |
La structure du circulateur à large bande est très simple et peut être facilement intégrée dans les systèmes existants. Sa conception simple facilite le traitement et permet des processus de production et d'assemblage efficaces. Les circulateurs à large bande peuvent être coaxiaux ou intégrés pour les clients.
Bien que les circulateurs à large bande puissent fonctionner sur une large bande de fréquences, la réalisation des exigences de performance de haute qualité devient plus difficile à mesure que la plage de fréquences augmente. De plus, ces dispositifs annulaires ont des limites en termes de température de fonctionnement. Les indicateurs dans des environnements à haute ou basse température ne peuvent pas être bien garantis et deviennent les conditions de fonctionnement optimales à température ambiante.
RFTYT est un fabricant professionnel de composants RF personnalisés avec une longue histoire de production de divers produits RF. Leurs circulateurs à large bande dans diverses bandes de fréquences tels que 1-2 GHz, 2-4GHz, 2-6GHz, 2-8 GHz, 3-6GHz, 4-8GHz, 8-12GHz et 8-18 GHz ont été reconnus par des écoles, des institutions de recherche, des institutions de recherche et diverses entreprises. RFTYT apprécie le soutien et les commentaires du client et s'engage à améliorer continu la qualité et le service des produits.
En résumé, les circulateurs à large bande présentent des avantages significatifs tels que la couverture de la bande passante large, de bonnes performances d'isolement, de bonnes caractéristiques d'onde debout du port, une structure simple et une facilité de traitement. Lorsqu'ils fonctionnent dans une plage de température limitée, ces circulateurs excellent pour maintenir l'intégrité du signal et la directionnalité. RFTYT s'engage à fournir des composants RF de haute qualité, ce qui leur a valu la confiance et la satisfaction des clients, ce qui les pousse à réussir dans le développement de produits et le service client.
RF Broadband Circulator est un périphérique passif à trois ports utilisés pour contrôler et gérer le flux de signal dans les systèmes RF. Sa fonction principale est de permettre aux signaux dans une direction spécifique de passer tout en bloquant les signaux dans la direction opposée. Cette caractéristique fait que le circulateur a une valeur d'application importante dans la conception du système RF.
Le principe de travail du circulateur est basé sur la rotation de Faraday et les phénomènes de résonance magnétique. Dans un circulateur, le signal pénètre à partir d'un port, coule dans une direction spécifique vers le port suivant et quitte enfin le troisième port. Cette direction d'écoulement est généralement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire. Si le signal tente de se propager dans une direction inattendue, le circulateur bloque ou absorbe le signal pour éviter les interférences avec d'autres parties du système à partir du signal inverse.
Le circulateur à large bande RF est un type spécial de circulatrice qui peut gérer une série de fréquences différentes, plutôt qu'une seule fréquence. Cela les rend très adaptés aux applications qui nécessitent le traitement de grandes quantités de données ou plusieurs signaux différents. Par exemple, dans les systèmes de communication, les circulateurs à large bande peuvent être utilisés pour traiter les données reçues de plusieurs sources de signal de différentes fréquences.
La conception et la fabrication des circulateurs à large bande RF nécessitent une haute précision et des connaissances professionnelles. Ils sont généralement faits de matériaux magnétiques spéciaux qui peuvent générer des effets de résonance magnétique et de rotation Faraday nécessaires. De plus, chaque port du circulateur doit être adapté avec précision à la fréquence du signal en cours de traitement pour assurer l'efficacité la plus élevée et la perte de signal la plus faible.
Dans les applications pratiques, le rôle des circulateurs à large bande RF ne peut être ignoré. Ils peuvent non seulement améliorer les performances du système, mais aussi protéger les autres parties du système des interférences des signaux inversés. Par exemple, dans un système radar, un circulateur peut empêcher les signaux d'écho inversés d'entrer dans l'émetteur, protégeant ainsi l'émetteur des dommages. Dans les systèmes de communication, un circulateur peut être utilisé pour isoler les antennes de transmission et de réception pour empêcher le signal transmis de pénétrer directement le récepteur.
Cependant, la conception et la fabrication d'un circulateur à large bande RF haute performance n'est pas une tâche facile. Il nécessite des processus d'ingénierie et de fabrication précis pour garantir que chaque circulateur répond aux exigences de performances strictes. De plus, en raison de la théorie électromagnétique complexe impliquée dans le principe de travail du circulateur, la conception et l'optimisation du circulateur nécessite également une connaissance professionnelle profonde.