RFTYT 950MHz-18.0GHz Circolatore coassiale a banda larga RF | |||||||||
Modello | Freq.Range | Larghezza di banda Max. | Il. (DB) | Isolamento (DB) | VSWR | Potenza in avanti (W) | Dimensione Wxlxh mm | SMATipo | NTipo |
Th5656a | 0,8-2,0 GHz | Pieno | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56.0*56.0*20.0 | / | |
Th6466k | 0,95-2,0 GHz | Pieno | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | ||
Th5050a | 1.35-3,0 GHz | Pieno | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | ||
Th4040a | 1,5-3,5 GHz | Pieno | 0.70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
Th3234a Th3234b | 2,0-4,0 GHz | Pieno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Foro filettato Attraverso il buco | Foro filettato Attraverso il buco |
Th3030B | 2,0-6,0 GHz | Pieno | 0.85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30.5*30.5*15.0 | / | |
Th2528c | 3.0-6,0 GHz | Pieno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
Th2123b | 4.0-8.0 GHz | Pieno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | ||
Th1319c | 6,0-12,0 GHz | Pieno | 0.70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | / | |
TH1620B | 6.0-18.0 GHz | Pieno | 1.50 | 9.5 | 2,00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 | / | |
RFTYT 950MHz-18.0GHz Drop a banda larga nel circolatore | |||||||||
Modello | Freq.Range | Larghezza di banda Max. | Il. (DB) | Isolamento (DB) | VSWR (Max) | Potenza in avanti (W) | Dimensione Wxlxh mm | Tipo di riga (scheda) | |
WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Pieno | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | ||
Wh5050 | 1.35-3,0 GHz | Pieno | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | ||
WH4040A | 1,5-3,5 GHz | Pieno | 0.70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
WH3234A WH3234B | 2,0-4,0 GHz | Pieno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Foro filettato Attraverso il buco | |
WH3030B | 2,0-6,0 GHz | Pieno | 0.85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30.5*30.5*15.0 | ||
WH2528C | 3.0-6,0 GHz | Pieno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
WH2123B | 4.0-8.0 GHz | Pieno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | ||
WH1319C | 6,0-12,0 GHz | Pieno | 0.70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | ||
WH1620B | 6.0-18.0 GHz | Pieno | 1.50 | 9.5 | 2,00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 |
La struttura del circolatore a banda larga è molto semplice e può essere facilmente integrata nei sistemi esistenti. Il suo semplice design facilita l'elaborazione e consente efficienti processi di produzione e assemblaggio. I circolatori a banda larga possono essere coassiali o incorporati per i clienti tra cui scegliere.
Sebbene i circolatori a banda larga possano operare su un'ampia banda di frequenza, il raggiungimento dei requisiti di prestazione di alta qualità diventa più impegnativo all'aumentare della gamma di frequenza. Inoltre, questi dispositivi anulari hanno limiti in termini di temperatura operativa. Gli indicatori in ambienti ad alta o bassa temperatura non possono essere ben garantiti e diventare le condizioni operative ottimali a temperatura ambiente.
RFTYT è un produttore professionista di componenti RF personalizzati con una lunga storia di produzione di vari prodotti RF. I loro circolatori a banda larga in varie bande di frequenza come 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz e 8-18 GHz sono stati riconosciuti da scuole, istituti di ricerca, istituti di ricerca e varie aziende. RFTYT apprezza l'assistenza e il feedback del cliente ed è impegnata a migliorare il continuo miglioramento della qualità e del servizio del prodotto.
In sintesi, i circolatori a banda larga presentano vantaggi significativi come un'ampia copertura della larghezza di banda, buone prestazioni di isolamento, buone caratteristiche delle onde permanenti, struttura semplice e facilità di elaborazione. Quando operano all'interno di un intervallo di temperatura limitato, questi circolatori eccellono nel mantenere l'integrità del segnale e la direzionalità. RFTYT si impegna a fornire componenti RF di alta qualità, che ha guadagnato loro la fiducia e la soddisfazione dei clienti, guidandoli per ottenere un maggiore successo nello sviluppo del prodotto e nel servizio clienti.
Il circolatore a banda larga RF è un dispositivo a tre porta passivo utilizzato per controllare e gestire il flusso del segnale nei sistemi RF. La sua funzione principale è quella di consentire il passaggio dei segnali in una direzione specifica bloccando i segnali nella direzione opposta. Questa caratteristica fa sì che il circolatore abbia un importante valore dell'applicazione nella progettazione del sistema RF.
Il principio di lavoro del circolatore si basa sulla rotazione di Faraday e sui fenomeni di risonanza magnetica. In un circolatore, il segnale entra da una porta, scorre in una direzione specifica alla porta successiva e infine lascia la terza porta. Questa direzione del flusso è generalmente in senso orario o in senso antiorario. Se il segnale tenta di propagare in una direzione inaspettata, il circolatore bloccerà o assorbirà il segnale per evitare interferenze con altre parti del sistema dal segnale inverso.
Il circolatore a banda larga RF è un tipo speciale di circolatore in grado di gestire una serie di frequenze diverse, piuttosto che solo una singola frequenza. Ciò li rende molto adatti per applicazioni che richiedono l'elaborazione di grandi quantità di dati o più segnali diversi. Ad esempio, nei sistemi di comunicazione, i circolatori a banda larga possono essere utilizzati per elaborare i dati ricevuti da più fonti di segnale di diverse frequenze.
La progettazione e la produzione di circolatori a banda larga RF richiedono elevata precisione e conoscenze professionali. Di solito sono realizzati con materiali magnetici speciali che possono generare risonanza magnetica necessaria e effetti di rotazione di Faraday. Inoltre, ogni porta del circolatore deve essere accuratamente abbinata alla frequenza del segnale per garantire la massima efficienza e la più bassa perdita del segnale.
In applicazioni pratiche, il ruolo dei circolatori della banda larga RF non può essere ignorato. Possono non solo migliorare le prestazioni del sistema, ma anche proteggere altre parti del sistema dalle interferenze dai segnali inversi. Ad esempio, in un sistema radar, un circolatore può impedire ai segnali di eco inversa di entrare nel trasmettitore, proteggendo così il trasmettitore dai danni. Nei sistemi di comunicazione, un circolatore può essere utilizzato per isolare la trasmissione e la ricezione di antenne per impedire al segnale trasmesso di inserire direttamente il ricevitore.
Tuttavia, progettare e produrre un circolatore a banda larga RF ad alte prestazioni non è un compito facile. Richiede processi di ingegneria e produzione precisi per garantire che ogni circolatore soddisfi requisiti di prestazione rigorosi. Inoltre, a causa della complessa teoria elettromagnetica coinvolta nel principio di lavoro del circolatore, la progettazione e l'ottimizzazione del circolatore richiede anche una profonda conoscenza professionale.