Skirtumas tarp RF izoliatorių ir RF cirkuliatorių
Praktiniuose pritaikymuose RF izoliatoriai ir RF cirkuliatoriai dažnai minimi vienu metu.
Koks yra RF izoliatorių ir RF cirkuliatorių ryšys? Kuo skiriasi?
Šis straipsnis bus sutelktas į šių klausimų diskusiją.
Radijo dažnio izoliatorius, dar žinomas kaip vienkryptis įtaisas, yra įrenginys, perduodantis elektromagnetines bangas viena kryptimi. Kai elektromagnetinės bangos sklinda priekine kryptimi, jos gali maitinti visą galią apkrovai ir sukelti reikšmingą atspindėtų bangų silpnėjimą iš apkrovos. Ši vienkrypčių perdavimo charakteristika gali būti naudojama norint atskirti apkrovos pokyčių poveikį signalo šaltiniui.
RF cirkuliatoriai yra atšakų perdavimo sistemos, turinčios nesusipainiojančias charakteristikas. Dažniausiai naudojami ferito RF cirkuliatoriai yra Y formos Junction RF cirkuliatoriai, kuriuos sudaro trys šakos linijos, simetriškai paskirstytos 120 ° kampu vienas kitam.
1 、Kas yra RF izoliatorius?
Radijo dažnio izoliatorius, dar žinomas kaip vienkryptis įtaisas, yra įrenginys, perduodantis elektromagnetines bangas viena kryptimi. Kai elektromagnetinės bangos sklinda priekine kryptimi, jos gali maitinti visą galią apkrovai ir sukelti reikšmingą atspindėtų bangų silpnėjimą iš apkrovos. Ši vienkrypčių perdavimo charakteristika gali būti naudojama norint atskirti apkrovos pokyčių poveikį signalo šaltiniui. Laikydami lauko judančio izoliatoriaus kaip pavyzdį, toliau paaiškinkite ferito RF izoliatoriaus darbo principą.
Lauko poslinkio izoliatoriai gaminami atsižvelgiant į skirtingus ferito lauko poslinkio efektus bangos režimams, perduodami dviem kryptimis. Jis prideda silpnėjimo plokšteles ferito lapo šone ir dėl skirtingų laukų, kuriuos sukuria dvi ir didelis atvirkštinis silpninimas, kaip parodyta paveikslėlyje2.
2 、Kas yra RF cirkuliatoriai?
RF cirkuliatoriai yra atšakų perdavimo sistemos, turinčios nesusipainiojančias charakteristikas. Dažniausiai naudojami ferito RF cirkuliatoriai yra Y formos RF cirkuliatoriai, kaip parodyta 3 paveiksle (a), kurį sudaro trys šakos linijos, simetriškai paskirstytos 120 ° kampu vienas kitam. Kai išorinis magnetinis laukas yra lygus nuliui, feritas nėra įmagnetinamas, todėl magnetizmas visomis kryptimis yra tas pats. Kai signalas įvedamas iš šakos linijos „①“, magnetinis laukas, kaip parodyta 3 paveiksle (b), bus sujaudintas ferito sankryžoje. Dėl tų pačių sąlygų „②, ③“ šakoms signalas išleidžiamas lygiomis dalimis. Taikant tinkamą magnetinį lauką, feritas įmagnetinamas ir dėl anizotropijos poveikio elektromagnetinis laukas, kaip parodyta 3 paveiksle (c), sujaudintas ferito sankryžoje. Taikant tinkamą magnetinį lauką, feritas įmagnetinamas ir dėl anizotropijos poveikio šakoje yra signalo išvestis, o elektrinis laukas „③“ yra lygus nuliui ir signalo išvestis nėra. Kai taip pat įvestis iš šakos „②“, filialas „③“ turi išvestį, o filialas „①“ neturi išvesties; Kai įvestis iš šakos „③“, filialas „①“ turi išvestį, o šaka „②“ neturi išvesties. Galima pastebėti, kad tai sudaro vienkryptį „①“ → „②“ → „③“ → „①“ cirkuliaciją, o atvirkštinė kryptis nėra sujungta, todėl ji vadinama RF cirkuliatoriumi.
Produkto ekranas
RF N tipo koaksialinė cirkuliatorius