Una delle caratteristiche chiave di un isolatore a doppia giunzione è l'isolamento, che riflette il grado di isolamento del segnale tra la porta di ingresso e la porta di uscita.Di solito, l'isolamento viene misurato in (dB) e un isolamento elevato significa un migliore isolamento del segnale.L'isolamento degli isolatori a doppia giunzione può solitamente raggiungere decine di decibel o più.Naturalmente, quando l'isolamento richiede tempi maggiori, si possono utilizzare anche isolatori multi-giunzione.
Un altro parametro importante dell'isolatore a doppia giunzione è la perdita di inserzione (Insertion Loss), che si riferisce alla perdita del segnale dalla porta di ingresso alla porta di uscita.Una minore perdita di inserzione significa che il segnale può viaggiare in modo più efficiente attraverso l'isolatore.Gli isolatori a doppia giunzione hanno generalmente una perdita di inserzione molto bassa, solitamente inferiore a pochi decibel.
Inoltre, gli isolatori a doppia giunzione hanno anche un'ampia gamma di frequenze e capacità di gestione della potenza.È possibile applicare diversi isolatori in diverse bande di frequenza, come la banda di frequenza delle microonde (0,3 GHz - 30 GHz) e la banda di frequenza delle onde millimetriche (30 GHz - 300 GHz).Allo stesso tempo, è in grado di sopportare livelli di potenza piuttosto elevati, che vanno da pochi watt a decine di watt.
La progettazione e la produzione di un isolatore a doppia giunzione richiede la considerazione di molti fattori come la gamma di frequenza operativa, i requisiti di isolamento, la perdita di inserzione, i vincoli dimensionali, ecc. In genere, gli ingegneri utilizzano metodi di simulazione e ottimizzazione del campo elettromagnetico per determinare strutture e parametri idonei.Il processo di produzione degli isolatori a doppia giunzione prevede solitamente sofisticate tecniche di lavorazione e assemblaggio per garantire l'affidabilità e le prestazioni del dispositivo.
Nel complesso, l'isolatore a doppia giunzione è un importante dispositivo passivo ampiamente utilizzato nei sistemi a microonde e a onde millimetriche per isolare e proteggere i segnali dalla riflessione e dalle interferenze reciproche.Ha le caratteristiche di elevato isolamento, bassa perdita di inserzione, ampia gamma di frequenze ed elevata capacità di gestione della potenza, che ha un impatto importante sulle prestazioni e sulla stabilità del sistema.Con il continuo sviluppo della comunicazione wireless e della tecnologia radar, la domanda e la ricerca di isolatori a doppia giunzione continueranno ad espandersi e ad approfondirsi.
Isolatore coassiale RF a doppia/multi-giunzione RFTYT 60 MHz-18,0 GHz | ||||||||||
Modello | Intervallo di frequenze | BW | I L.(dB) | Isolamento(dB) | VSWR | Forard Poer(W) | Potenza inversa (W) | DimensioneL×L×A(mm) | Tipo SMA | |
TG12060E | 80-230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA/N | |
TG9662H | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA/N | |
TG9050X | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA/N | |
TG7038X | 400-1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA/N | |
TG5028X | 700-4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA/N | |
TG7448H | 700-4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | SMA/N | |
TG14566K | 1,0-2,0 GHz | Pieno | 1.4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA/N | |
TG6434A | 2,0-4,0 GHz | Pieno | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA/N | |
TG5028C | 3,0-6,0 GHz | Pieno | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | SMA/N | |
TG4223B | 4,0-8,0 GHz | Pieno | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | SMA/N | |
TG2619C | 8,0-12,0 GHz | Pieno | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA | |
Isolatore drop-in a doppia/multigiunzione RFTYT 60 MHz-18,0 GHz | ||||||||||
Modello | Intervallo di frequenze | BW | I L.(dB) | Isolamento(dB) | VSWR | Forard Poer (W) | Poer inverso(W) | DimensioneL×L×A(mm) | Tipo SMA | |
WG12060H | 80-230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | Linea di striscia | |
WG9662H | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | Linea di striscia | |
WG9050X | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | Linea di striscia | |
WG5025X | 350-4300 MHz | 5~15% | 0,8 | 45 | 1.25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | Linea di striscia | |
WG7038X | 400-1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | Linea di striscia | |
WG4020X | 700-2700 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | Linea di striscia | |
WG4027X | 700-4000 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8,6 | Linea di striscia | |
WG6434A | 2,0-4,0 GHz | Pieno | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | Linea di striscia | |
WG5028C | 3,0-6,0 GHz | Pieno | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | Linea di striscia | |
WG4223B | 4,0-8,0 GHz | Pieno | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | Linea di striscia | |
WG2619C | 8,0 - 12,0 GHz | Pieno | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | Linea di striscia |