RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual / Multi Junction Koaksialinis izoliatorius | ||||||||||
Modelis | Dažnio diapazonas | Pralaidumas (maks.) | Įterpimo praradimas (db) | Isolation (db) | Vswr (maks.) | Į priekį galia (W) | Atvirkštinė galia (W) | Dimensija W × L × H (mm) | Sma Duomenų lapas | N Duomenų lapas |
TG12060E | 80–230MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10–100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
TG9662H | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
TG9050x | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
TG7038X | 400-1850MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10–100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N PDF |
TG5028X | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10–100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
TG7448H | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10–100 | 73,8*48,4*22,5 | SMA PDF | N PDF |
TG14566K | 1.0-2.0GHz | Pilnas | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA PDF | / |
TG6434A | 2.0-4.0GHz | Pilnas | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10–100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA PDF | / |
TG5028C | 3.0-6.0GHz | Pilnas | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10–100 | 50,8*28,0*14,0 | SMA PDF | N PDF |
TG4223B | 4.0-8.0GHz | Pilnas | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | SMA PDF | / |
TG2619C | 8.0-12.0GHz | Pilnas | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual / Multi Junction Drop-In Isolator | ||||||||||
Modelis | Dažnio diapazonas | Pralaidumas (maks.) | Įterpimo praradimas (db) | Isolation (db) | Vswr (maks.) | Į priekį galia (W) | Atvirkštinė galia (W) | Dimensija W × L × H (mm) | Juostos linija Duomenų lapas | |
WG12060H | 80–230MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10–100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
WG9662H | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
WG9050x | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
WG5025X | 350-4300MHz | 5 ~ 15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10–100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
WG7038X | 400-1850MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10–100 | 70,0*38,0*13,0 | / | |
WG4020x | 700-2700MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10–100 | 40,0*20,0*8,6 | / | |
WG4027X | 700–4000MHz | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10–100 | 40,0*27,5*8,6 | / | |
WG6434A | 2.0-4.0GHz | Pilnas | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10–100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
WG5028C | 3.0-6.0GHz | Pilnas | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10–100 | 50,8*28,0*14,0 | / | |
WG4223B | 4.0-8.0GHz | Pilnas | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | / | |
WG2619C | 8.0 - 12,0 GHz | Pilnas | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | / |
Viena iš pagrindinių dvigubos jungties izoliatoriaus charakteristikų yra izoliacija, atspindinti signalo išskyrimo tarp įvesties prievado ir išvesties prievado laipsnį. Paprastai izoliacija matuojama (DB), o didelė izoliacija reiškia geresnę signalo išskyrimą. Dvigubų jungčių izoliatorių išskyrimas paprastai gali pasiekti dešimtis decibelių ar daugiau. Žinoma, kai izoliacijai reikia daugiau laiko, taip pat gali būti naudojami kelių jungčių izoliatoriai.
Kitas svarbus dvigubos jungties izoliatoriaus parametras yra įterpimo nuostolis (įterpimo praradimas), kuris reiškia signalo praradimą iš įvesties prievado į išvesties prievadą. Mažesnis įterpimo praradimas reiškia, kad signalas gali efektyviau važiuoti per izoliatorių. Dvigubų jungčių izoliatoriai paprastai praranda labai mažai, paprastai mažesnis nei keli decibelai.
Be to, dvigubų sankryžų izoliatoriai taip pat turi platų dažnių diapazoną ir galios valdymo galimybes. Skirtingi izoliatoriai gali būti naudojami skirtingose dažnių juostose, tokiose kaip mikrobangų dažnių juosta (0,3 GHz - 30 GHz) ir milimetrų bangos dažnių juosta (30 GHz - 300 GHz). Tuo pat metu jis gali atlaikyti gana aukštą galios lygį, pradedant nuo kelių vatų iki dešimčių vatų.
Dvigubo sankryžos izoliatoriaus projektavimui ir gamybai reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių, tokių kaip veikimo dažnių diapazonas, izoliacijos reikalavimai, įterpimo nuostoliai, dydžio apribojimai ir kt. Dvigubų jungčių izoliatorių gamybos procesas paprastai apima modernius apdirbimo ir surinkimo būdus, kad būtų užtikrintas prietaiso patikimumas ir našumas.
Apskritai, dvigubo jungties izoliatorius yra svarbus pasyvusis įtaisas, plačiai naudojamas mikrobangų ir milimetrų bangų sistemose, siekiant išskirti ir apsaugoti signalus nuo atspindžio ir tarpusavio trukdžių. Jis pasižymi didelės izoliacijos, mažo įterpimo nuostolių, plataus dažnio diapazono ir didelės galios valdymo pajėgumų savybėmis, o tai daro didelę įtaką sistemos našumui ir stabilumui. Nuolat plėtojant belaidžio ryšio ir radaro technologiją, dvigubų jungčių izoliatorių paklausa ir tyrimai toliau plės ir gilės.