Produktai

Produktai

Mikrojuostos cirkuliatorius

Microstrip Circulator yra dažniausiai naudojamas RF mikrobangų įrenginys, naudojamas signalams perduoti ir izoliuoti grandinėse.Jis naudoja plonos plėvelės technologiją, kad sukurtų grandinę ant besisukančio magnetinio ferito, o tada prideda magnetinį lauką, kad tai pasiektų.Įrengiant mikrojuostinius žiedinius įtaisus paprastai taikomas rankinio litavimo arba auksinės vielos sujungimo su varinėmis juostomis metodas.

Mikrojuostos cirkuliacinių siurblių struktūra yra labai paprasta, palyginti su bendraašiais ir įtaisytaisiais.Akivaizdžiausias skirtumas yra tas, kad nėra ertmės, o mikrojuostos Cirkuliatoriaus laidininkas yra pagamintas naudojant plonos plėvelės procesą (vakuuminis purškimas), kad būtų sukurtas suprojektuotas raštas ant rotacinio ferito.Po galvanizavimo pagamintas laidininkas pritvirtinamas prie rotacinio ferito pagrindo.Ant grafiko viršaus pritvirtinkite izoliacinės terpės sluoksnį ir ant terpės pritvirtinkite magnetinį lauką.Su tokia paprasta struktūra buvo pagamintas mikrojuostos cirkuliatorius.


Produkto detalė

Produkto etiketės

Duomenų lapas

RFTYT mikrojuostos cirkuliatoriaus specifikacija
Modelis Dažnių diapazonas
(GHz)
Pralaidumas
Maks
Įdėkite praradimą
 (dB) (maks.)
Isolation
(dB) (min.)
VSWR
 (maks.)
Darbinė temperatūra
(℃)
Didžiausia galia (W),
Darbo ciklas 25 %
Matmenys (mm) Specifikacija
MH1515-10 2,0–6,0 Pilnas 1,3 (1,5) 11(10) 1,7 (1,8) -55~+85 50 15,0*15,0*3,5 PDF
MH1515-09 2.6-6.2 Pilnas 0.8 14 1.45 -55~+85 40W CW 15,0*15,0*0,9 PDF
MH1313-10 2.7~6.2 Pilnas 1,0 (1,2) 15 (1.3) 1,5 (1,6) -55~+85 50 13,0*13,0*3,5 PDF
MH1212-10 2,7–8,0 66 % 0.8 14 1.5 -55~+85 50 12,0*12,0*3,5 PDF
MH0909-10 5,0–7,0 18 % 0.4 20 1.2 -55~+85 50 9,0*9,0*3,5 PDF
MH0707-10 5,0–13,0 Pilnas 1,0 (1,2) 13 straipsnio 11 dalis 1,6 (1,7) -55~+85 50 7,0*7,0*3,5 PDF
MH0606-07 7,0–13,0 20 % 0,7 (0,8) 16(15) 1,4 (1,45) -55~+85 20 6,0*6,0*3,0 PDF
MH0505-08 8,0-11,0 Pilnas 0.5 17.5 1.3 -45~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0505-08 8,0-11,0 Pilnas 0.6 17 1.35 -40~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0606-07 8,0-11,0 Pilnas 0.7 16 1.4 -30~+75 15W CW 6,0*6,0*3,2 PDF
MH0606-07 8,0-12,0 Pilnas 0.6 15 1.4 -55~+85 40 6,0*6,0*3,0 PDF
MH0505-07 11,0–18,0 20 % 0.5 20 1.3 -55~+85 20 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0404-07 12,0–25,0 40 % 0.6 20 1.3 -55~+85 10 4,0*4,0*3,0 PDF
MH0505-07 15,0-17,0 Pilnas 0.4 20 1.25 -45~+75 10W CW 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0606-04 17.3-17.48 val Pilnas 0.7 20 1.3 -55~+85 2W CW 9,0*9,0*4,5 PDF
MH0505-07 24,5-26,5 Pilnas 0.5 18 1.25 -55~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 PDF
MH3535-07 24,0–41,5 Pilnas 1.0 18 1.4 -55~+85 10 3,5*3,5*3,0 PDF
MH0404-00 25,0-27,0 Pilnas 1.1 18 1.3 -55~+85 2W CW 4,0*4,0*2,5 PDF

Apžvalga

Mikrojuostelių cirkuliacinių siurblių pranašumai yra mažas dydis, lengvas svoris, mažas erdvinis nepertraukiamumas, kai jie yra integruoti su mikrojuostos grandinėmis, ir didelis ryšio patikimumas.Santykiniai jo trūkumai yra maža galia ir prastas atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams.

Mikrojuostos cirkuliacinių siurblių pasirinkimo principai:
1. Atjungiant ir derinant tarp grandinių, galima pasirinkti mikrojuostos cirkuliacinius siurblius.
2. Atsižvelgdami į dažnių diapazoną, įrengimo dydį ir naudojamą perdavimo kryptį, pasirinkite atitinkamą mikrojuostelinio cirkuliatoriaus gaminio modelį.
3. Kai abiejų dydžių mikrojuostelių cirkuliacinių siurblių veikimo dažniai gali atitikti naudojimo reikalavimus, didesnio tūrio gaminiai paprastai turi didesnę galią.

Mikrojuostos cirkuliacinio siurblio grandinės jungtis:
Sujungimas gali būti atliekamas naudojant rankinį litavimą varinėmis juostelėmis arba auksinės vielos sujungimą.
1. Perkant varines juosteles, skirtas rankiniam suvirinimui, varinės juostos turi būti Ω formos, o lydmetalis neturi įsigerti į varinės juostos formavimo sritį.Prieš suvirinant, cirkuliacinio siurblio paviršiaus temperatūra turi būti 60–100 °C.
2. Naudojant auksinės vielos sujungimą, auksinės juostelės plotis turi būti mažesnis nei mikrojuostos grandinės plotis, o kompozitinis sujungimas neleidžiamas.

RF Microstrip Circulator yra trijų prievadų mikrobangų įrenginys, naudojamas belaidžio ryšio sistemose, taip pat žinomas kaip skambutis arba cirkuliacinis siurblys.Jis turi mikrobangų signalų perdavimo iš vieno prievado į kitus du prievadus charakteristikas ir neturi abipusiškumo, o tai reiškia, kad signalai gali būti perduodami tik viena kryptimi.Šis įrenginys gali būti plačiai naudojamas belaidžio ryšio sistemose, pavyzdžiui, siųstuvuose-imtuvuose, skirtuose signalo nukreipimui ir stiprintuvų apsaugai nuo atvirkštinio maitinimo efektų.
RF mikrojuostos cirkuliatorius daugiausia susideda iš trijų dalių: centrinės jungties, įvesties prievado ir išvesties prievado.Centrinė jungtis yra didelės varžos laidininkas, jungiantis įvesties ir išvesties prievadus.Aplink centrinę sankryžą yra trys mikrobangų perdavimo linijos, būtent įvesties linija, išvesties linija ir izoliacinė linija.Šios perdavimo linijos yra mikrojuostos linijos forma, kurios elektriniai ir magnetiniai laukai yra paskirstyti plokštumoje.

RF Microstrip cirkuliatoriaus veikimo principas pagrįstas mikrobangų perdavimo linijų charakteristikomis.Kai mikrobangų signalas patenka iš įvesties prievado, jis pirmiausia perduodamas išilgai įvesties linijos iki centrinės sankryžos.Centrinėje sankryžoje signalas yra padalintas į du kelius, vienas perduodamas išėjimo linija į išvesties prievadą, o kitas perduodamas izoliacijos linija.Dėl mikrobangų perdavimo linijų charakteristikų šie du signalai netrukdys vienas kitam perdavimo metu.

Pagrindiniai RF mikrojuostos cirkuliatoriaus veikimo rodikliai apima dažnių diapazoną, įterpimo praradimą, izoliaciją, įtampos pastoviosios bangos santykį ir kt. Dažnių diapazonas reiškia dažnių diapazoną, kuriame įrenginys gali normaliai veikti, įterpimo praradimas reiškia signalo perdavimo praradimą. nuo įvesties prievado iki išvesties prievado, izoliacijos laipsnis nurodo signalo izoliacijos tarp skirtingų prievadų laipsnį, o įtampos stovinčios bangos santykis nurodo įvesties signalo atspindžio koeficiento dydį.

Kuriant ir taikant RF mikrojuostos cirkuliatorių, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:
Dažnių diapazonas: reikia pasirinkti tinkamą įrenginių dažnių diapazoną pagal taikymo scenarijų.
Įterpimo praradimas: norint sumažinti signalo perdavimo praradimą, būtina pasirinkti įrenginius su mažais įterpimo nuostoliais.
Izoliacijos laipsnis: norint sumažinti trukdžius tarp skirtingų prievadų, būtina pasirinkti įrenginius su dideliu izoliacijos laipsniu.
Įtampos stovinčios bangos santykis: norint sumažinti įvesties signalo atspindžio įtaką sistemos veikimui, būtina pasirinkti įrenginius su žemos įtampos stovinčios bangos santykiu.
Mechaninis veikimas: būtina atsižvelgti į įrenginio mechanines charakteristikas, pvz., dydį, svorį, mechaninį stiprumą ir kt., kad būtų galima prisitaikyti prie skirtingų taikymo scenarijų.


  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums