| RFTYT 60MHz–18,0 GHz RF dvigubos / daugiajungtės koaksialinės izoliacijos | ||||||||||
| Modelis | Dažnių diapazonas | Pralaidumas (maks.) | Įterpties nuostoliai (dB) | Isolation (dB) | VSWR (maks.) | Priekinė galia (V) | Atvirkštinė galia (W) | Matmuo P × I × A (mm) | SMA Duomenų lapas | N Duomenų lapas |
| TG12060E | 80–230 MHz | 5–30 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10–100 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG9662H | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0 * 62,0 * 26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 90,0 * 50,0 * 18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400–1850 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10–100 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700–4200 MHz | 5–20 % | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10–100 | 50,8 * 28,5 * 15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700–4200 MHz | 5–20 % | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10–100 | 73,8 * 48,4 * 22,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG14566K | 1,0–2,0 GHz | Pilnas | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2 * 66,0 * 26,0 | SMA PDF | / |
| TG6434A | 2,0–4,0 GHz | Pilnas | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10–100 | 64,0 * 34,0 * 21,0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3,0–6,0 GHz | Pilnas | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10–100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG4223B | 4,0–8,0 GHz | Pilnas | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | SMA PDF | / |
| TG2619C | 8,0–12,0 GHz | Pilnas | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0 * 19,0 * 12,7 | SMA PDF | / |
| RFTYT 60MHz–18,0 GHz RF dvigubos / daugiajungtės įterpimo izoliatorius | ||||||||||
| Modelis | Dažnių diapazonas | Pralaidumas (maks.) | Įterpties nuostoliai (dB) | Isolation (dB) | VSWR (maks.) | Priekinė galia (W) | Atvirkštinė galia (V) | Matmuo P × I × A (mm) | Juostinė linija Duomenų lapas | |
| WG12060H | 80–230 MHz | 5–30 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10–100 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | / | |
| WG9662H | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0 * 48,0 * 24,0 | / | |
| WG9050X | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10–100 | 96,0 * 50,0 * 26,5 | / | |
| WG5025X | 350–4300 MHz | 5–15 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10–100 | 50,8 * 25,0 * 10,0 | / | |
| WG7038X | 400–1850 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10–100 | 70,0 * 38,0 * 13,0 | / | |
| WG4020X | 700–2700 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10–100 | 40,0 * 20,0 * 8,6 | / | |
| WG4027X | 700–4000 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10–100 | 40,0 * 27,5 * 8,6 | / | |
| WG6434A | 2,0–4,0 GHz | Pilnas | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10–100 | 64,0 * 34,0 * 21,0 | / | |
| WG5028C | 3,0–6,0 GHz | Pilnas | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10–100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | / | |
| WG4223B | 4,0–8,0 GHz | 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 savybių yra izoliacija, kuri atspindi signalo izoliacijos laipsnį tarp įvesties ir išvesties prievadų. Paprastai izoliacija matuojama (dB), o didelė izoliacija reiškia geresnę signalo izoliaciją. Dvigubos jungties izoliatorių izoliacija paprastai gali siekti dešimtis decibelų ar daugiau. Žinoma, kai izoliacijai reikia daugiau laiko, galima naudoti ir daugiasankčius izoliatorius.
Kitas svarbus dvigubos jungties izoliatoriaus parametras yra įterpties nuostoliai (angl. Insertion Loss), kurie nurodo signalo nuostolius iš įvesties prievado į išvesties prievadą. Mažesni įterpties nuostoliai reiškia, kad signalas gali efektyviau keliauti per izoliatorių. Dvigubos jungties izoliatoriai paprastai turi labai mažus įterpties nuostolius, dažniausiai mažesnius nei keli decibelai.
Be to, dvigubos sandūros izoliatoriai taip pat pasižymi plačiu dažnių diapazonu ir galios valdymo galimybėmis. Skirtingi izoliatoriai gali būti naudojami skirtingose dažnių juostose, pavyzdžiui, mikrobangų dažnių juostoje (0,3 GHz–30 GHz) ir milimetrinių bangų dažnių juostoje (30 GHz–300 GHz). Tuo pačiu metu jie gali atlaikyti gana didelę galią – nuo kelių vatų iki dešimčių vatų.
Dvigubos jungties izoliatoriaus projektavimas ir gamyba reikalauja atsižvelgti į daugelį veiksnių, tokių kaip veikimo dažnių diapazonas, izoliacijos reikalavimai, įterpties nuostoliai, dydžio apribojimai ir kt. Paprastai inžinieriai naudoja elektromagnetinio lauko modeliavimo ir optimizavimo metodus, kad nustatytų tinkamas struktūras ir parametrus. Dvigubos jungties izoliatorių gamybos procesas paprastai apima sudėtingus apdirbimo ir surinkimo metodus, siekiant užtikrinti įrenginio patikimumą ir našumą.
Apskritai dvigubos jungties izoliatorius yra svarbus pasyvus įtaisas, plačiai naudojamas mikrobangų ir milimetrinių bangų sistemose, siekiant izoliuoti ir apsaugoti signalus nuo atspindžių ir abipusių trukdžių. Jis pasižymi didele izoliacija, mažais įterpties nuostoliais, plačiu dažnių diapazonu ir didele galios valdymo talpa, o tai daro didelę įtaką sistemos veikimui ir stabilumui. Nuolat tobulėjant belaidžio ryšio ir radarų technologijoms, dvigubos jungties izoliatorių paklausa ir tyrimai toliau plėsis ir gilės.