| Circulateur RF à montage en surface 400 MHz-9,5 GHz RFTYT | ||||||||
| Modèle | Plage de fréquences | Bande passanteMax. | IL.(dB) | Isolement(dB) | ROS | Puissance vers l'avant (W) | Dimension (mm) | |
| SMTH-D35 | 300-1000 MHz | 10% | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 300 | Φ35*10,5 | |
| SMTH-D25.4 | 400-1800 MHz | 10% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 200 | Φ25,4×9,5 | |
| SMTH-D20 | 750-2500 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 100 | Φ20×8 | |
| SMTH-D12.5 | 800-5900 MHz | 15% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 50 | Φ12,5×7 | |
| SMTH-D15 | 1000-5000 MHz | 5% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 60 | Φ15,2×7 | |
| SMTH-D18 | 1400-3800 MHz | 20% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 60 | Φ18×8 | |
| SMTH-D12.3A | 1400-6000 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 30 | Φ12,3×7 | |
| SMTH-D12.3B | 1400-6000 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 30 | Φ12,3×7 | |
| SMTH-D10 | 3000-6000 MHz | 10% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 30 | Φ10×7 | |
Deuxièmement, le circulateur CMS offre d'excellentes performances d'isolation. Il isole efficacement les signaux d'émission et de réception, prévient les interférences et préserve l'intégrité du signal. Cette isolation performante garantit le bon fonctionnement du système et réduit les perturbations.
De plus, le circulateur CMS présente une excellente stabilité thermique. Il peut fonctionner sur une large plage de températures, généralement de -40 °C à +85 °C, voire plus. Cette stabilité thermique lui permet de fonctionner de manière fiable dans divers environnements.
Le procédé de conditionnement des circulateurs CMS (composants montés en surface) facilite leur intégration et leur installation. Grâce à une technologie de montage en surface, ces composants circulaires peuvent être directement intégrés sur les circuits imprimés, sans nécessiter d'insertion de broches ni de soudure. Ce procédé de conditionnement améliore non seulement l'efficacité de la production, mais permet également une intégration plus dense, ce qui permet un gain de place et une simplification de la conception du système.
De plus, les circulateurs CMS (composants montés en surface) trouvent de nombreuses applications dans les systèmes de communication haute fréquence et les équipements micro-ondes. Ils permettent d'isoler les signaux entre les amplificateurs RF et les antennes, améliorant ainsi les performances et la stabilité du système. Par ailleurs, les circulateurs CMS peuvent également être utilisés dans les dispositifs sans fil, tels que les systèmes de communication sans fil, les systèmes radar et les communications par satellite, afin de répondre aux besoins d'isolation et de découplage des signaux haute fréquence.
En résumé, le circulateur CMS est un composant annulaire compact, léger et facile à installer, offrant une large bande passante, une excellente isolation et une grande stabilité thermique. Il trouve des applications importantes dans des domaines tels que les systèmes de communication haute fréquence, les équipements micro-ondes et les équipements radio. Avec le développement continu des technologies, les circulateurs CMS joueront un rôle majeur dans de nombreux autres domaines et contribueront à l'essor des technologies de communication modernes.
Le circulateur RF SMT (technologie de montage en surface RF) est un type particulier de dispositif RF utilisé pour contrôler et gérer le flux de signaux dans les systèmes RF. Son principe de fonctionnement repose sur la rotation de Faraday et les phénomènes de résonance magnétique en électromagnétisme. Sa principale caractéristique est de laisser passer les signaux circulant dans une direction spécifique tout en bloquant ceux circulant dans la direction opposée.
Le circulateur RF CMS comporte trois ports, chacun pouvant servir d'entrée ou de sortie. Lorsqu'un signal entre par un port, il est dirigé vers le port suivant, puis sort par le troisième. Le sens de circulation de ce signal est généralement horaire ou antihoraire. Si le signal tente de se propager dans une direction inattendue, le circulateur le bloque ou l'absorbe afin d'éviter toute interférence avec d'autres parties du système.
Les principaux avantages des circulateurs RF CMS résident dans leur miniaturisation et leur haut niveau d'intégration. Grâce à la technologie de montage en surface, ce circulateur peut être installé directement sur la carte de circuit imprimé sans nécessiter de câbles ou de connecteurs supplémentaires. Ceci permet non seulement de réduire le volume et le poids de l'équipement, mais aussi de simplifier l'installation et la maintenance. De plus, leur conception hautement intégrée leur confère généralement des performances et une fiabilité supérieures.
Dans les applications pratiques, les circulateurs RF CMS jouent un rôle crucial dans de nombreux systèmes RF. Par exemple, dans un système radar, ils empêchent les signaux d'écho inverse d'atteindre l'émetteur, le protégeant ainsi des dommages. Dans les systèmes de communication, ils permettent d'isoler les antennes d'émission et de réception afin d'empêcher le signal émis d'atteindre directement le récepteur. De plus, grâce à leur miniaturisation et leur haut degré d'intégration, les circulateurs RF CMS sont également largement utilisés dans des domaines tels que les drones et les communications par satellite.
Cependant, la conception et la fabrication de circulateurs RF CMS présentent également certains défis. Premièrement, leur principe de fonctionnement reposant sur une théorie électromagnétique complexe, leur conception et leur optimisation exigent des connaissances techniques approfondies. Deuxièmement, l'utilisation de la technologie de montage en surface implique un processus de fabrication nécessitant un équipement de haute précision et un contrôle qualité rigoureux. Enfin, chaque port du circulateur devant correspondre précisément à la fréquence du signal traité, les tests et la mise au point requièrent également un équipement et des technologies spécialisés.