Specifica del circolatore microstrip rftyt | |||||||||
Modello | Gamma di frequenza (GHZ) | Larghezza di banda Max | Inserire la perdita (db) (max) | Isolamento (db) (min) | VSWR (Max) | Temperatura operativa (℃) | Potenza di picco (W), Duty Cycle 25% | Dimensione (mm) | Specifiche |
MH1515-10 | 2,0 ~ 6.0 | Pieno | 1.3 (1.5) | 11 (10) | 1.7 (1.8) | -55 ~+85 | 50 | 15.0*15.0*3.5 | |
MH1515-09 | 2.6-6.2 | Pieno | 0.8 | 14 | 1.45 | -55 ~+85 | 40W CW | 15.0*15.0*0.9 | |
MH1515-10 | 2,7 ~ 6.2 | Pieno | 1.2 | 13 | 1.6 | -55 ~+85 | 50 | 13.0*13.0*3.5 | |
MH1212-10 | 2,7 ~ 8.0 | 66% | 0.8 | 14 | 1.5 | -55 ~+85 | 50 | 12.0*12.0*3.5 | |
MH0909-10 | 5,0 ~ 7,0 | 18% | 0.4 | 20 | 1.2 | -55 ~+85 | 50 | 9.0*9.0*3.5 | |
MH0707-10 | 5,0 ~ 13.0 | Pieno | 1.0 (1.2) | 13 (11) | 1.6 (1.7) | -55 ~+85 | 50 | 7.0*7.0*3.5 | |
MH0606-07 | 7,0 ~ 13.0 | 20% | 0,7 (0,8) | 16 (15) | 1.4 (1.45) | -55 ~+85 | 20 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Pieno | 0,5 | 17.5 | 1.3 | -45 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Pieno | 0.6 | 17 | 1.35 | -40 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0606-07 | 8.0-11.0 | Pieno | 0.7 | 16 | 1.4 | -30 ~+75 | 15W CW | 6.0*6.0*3.2 | |
MH0606-07 | 8.0-12.0 | Pieno | 0.6 | 15 | 1.4 | -55 ~+85 | 40 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 10.0-15.0 | Pieno | 0.6 | 16 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0505-07 | 11.0 ~ 18.0 | 20% | 0,5 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 20 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0404-07 | 12.0 ~ 25.0 | 40% | 0.6 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 10 | 4.0*4.0*3.0 | |
MH0505-07 | 15.0-17.0 | Pieno | 0.4 | 20 | 1.25 | -45 ~+75 | 10W CW | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0606-04 | 17.3-17.48 | Pieno | 0.7 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 9.0*9.0*4.5 | |
MH0505-07 | 24.5-26.5 | Pieno | 0,5 | 18 | 1.25 | -55 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH3535-07 | 24,0 ~ 41.5 | Pieno | 1.0 | 18 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 3.5*3.5*3.0 | |
MH0404-00 | 25.0-27.0 | Pieno | 1.1 | 18 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 4.0*4.0*2.5 |
I vantaggi dei circolatori di microstrip comprendono piccole dimensioni, peso leggero, piccola discontinuità spaziale se integrati con circuiti di microstrip e alta affidabilità di connessione. I suoi svantaggi relativi sono una bassa capacità di potenza e una scarsa resistenza alle interferenze elettromagnetiche.
Principi per la selezione dei circolatori di microstrip:
1. Durante la disaccoppiamento e la corrispondenza tra i circuiti, è possibile selezionare i circolatori di microstrip.
2. Selezionare il modello di prodotto corrispondente del circolatore di microstrip in base all'intervallo di frequenza, alla dimensione dell'installazione e alla direzione della trasmissione utilizzata.
3. Quando le frequenze operative di entrambe le dimensioni dei circolatori di microstrip possono soddisfare i requisiti di utilizzo, i prodotti con volumi più grandi hanno generalmente una maggiore capacità di potenza.
Collegamento del circuito del circolatore di microstrip:
La connessione può essere effettuata utilizzando la saldatura manuale con strisce di rame o legame in filo d'oro.
1. Quando si acquistano strisce di rame per l'interconnessione di saldatura manuale, le strisce di rame devono essere trasformate in forma ω e la saldatura non dovrebbe immergersi nell'area di formazione della striscia di rame. Prima della saldatura, la temperatura superficiale del circolatore deve essere mantenuta tra 60 e 100 ° C.
2. Quando si utilizzano l'interconnessione del legame con filo d'oro, la larghezza della striscia d'oro dovrebbe essere inferiore alla larghezza del circuito di microstrip e non è consentito il legame composito.
Il circolatore di microstrip RF è un dispositivo a microonde a tre porte utilizzato nei sistemi di comunicazione wireless, noto anche come suoneria o circolatore. Ha la caratteristica di trasmettere segnali a microonde da una porta alle altre due porte e non ha reciprocità, il che significa che i segnali possono essere trasmessi solo in una direzione. Questo dispositivo ha una vasta gamma di applicazioni nei sistemi di comunicazione wireless, come nei ricetrasmettitori per il routing del segnale e la protezione degli amplificatori dagli effetti di potenza inversa.
Il circolatore di microstrip RF è costituito principalmente da tre parti: giunzione centrale, porta di ingresso e porta di uscita. Una giunzione centrale è un conduttore con un alto valore di resistenza che collega insieme le porte di ingresso e output. Intorno alla giunzione centrale ci sono tre linee di trasmissione a microonde, vale a dire la linea di ingresso, la linea di uscita e la linea di isolamento. Queste linee di trasmissione sono una forma di linea di microstrip, con campi elettrici e magnetici distribuiti su un piano.
Il principio di lavoro del circolatore di microstrip RF si basa sulle caratteristiche delle linee di trasmissione a microonde. Quando un segnale a microonde entra dalla porta di ingresso, si trasforma prima lungo la linea di ingresso alla giunzione centrale. Alla giunzione centrale, il segnale è diviso in due percorsi, uno viene trasmesso lungo la linea di uscita alla porta di uscita e l'altro viene trasmesso lungo la linea di isolamento. A causa delle caratteristiche delle linee di trasmissione a microonde, questi due segnali non interferiscono tra loro durante la trasmissione.
I principali indicatori di prestazione del circolatore di microstrip RF includono l'intervallo di frequenza, la perdita di inserzione, l'isolamento, il rapporto di onda di tensione, ecc. L'intervallo di frequenza si riferisce all'intervallo di frequenza all'interno del quale il dispositivo può operare normalmente, la perdita di inserzione si riferisce alla perdita del segnale di input della porta di input della porta di input alla dimensione del segnali di input alla dimensione del segnali di input delle dimensioni delle onde di volto e delle onde di difesa. coefficiente di riflessione.
Quando si progetta e si applicano il circolatore di microstrip RF, è necessario considerare i seguenti fattori:
Intervallo di frequenza: è necessario selezionare la gamma di frequenza appropriata di dispositivi in base allo scenario dell'applicazione.
Perdita di inserzione: è necessario selezionare dispositivi con bassa perdita di inserimento per ridurre la perdita di trasmissione del segnale.
Grado di isolamento: è necessario selezionare dispositivi con elevato grado di isolamento per ridurre le interferenze tra diverse porte.
Rapporto d'onda stazionaria di tensione: è necessario selezionare i dispositivi con un rapporto ondata stazionaria a bassa tensione per ridurre l'impatto della riflessione del segnale di ingresso sulle prestazioni del sistema.
Prestazioni meccaniche: è necessario considerare le prestazioni meccaniche del dispositivo, come dimensioni, peso, resistenza meccanica, ecc., Per adattarsi a diversi scenari di applicazione.