RFTYT 60MHz–18,0GHz RF dvigubas / kelių jungčių bendraašis izoliatorius | ||||||||||
Modelis | Dažnių diapazonas | Pralaidumas (maks.) | Įdėjimo praradimas (dB) | Isolation (dB) | VSWR (maks.) | Pirmyn galia (W) | Atvirkštinė galia (W) | Matmenys P × I × A (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 | 400-1850 MHz | 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 | 1,0–2,0 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–18,0GHz RF dvigubas / kelių jungčių nuleidžiamasis izoliatorius | ||||||||||
Modelis | Dažnių diapazonas | Pralaidumas (maks.) | Įdėjimo praradimas (dB) | Isolation (dB) | VSWR (maks.) | Pirmyn galia (W) | Atvirkštinė galia (W) | Matmenys P × I × A (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 | 400-1850 MHz | 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 | 700-4000 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 prievado ir išvesties prievado.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 kelių jungčių izoliatorius.
Kitas svarbus dvigubos jungties izoliatoriaus parametras yra įterpimo praradimas (Insertion Loss), kuris reiškia signalo praradimą iš įvesties prievado į išvesties prievadą.Mažesnis įterpimo nuostolis reiškia, kad signalas gali efektyviau keliauti per izoliatorių.Dvigubos jungties izoliatoriai paprastai turi labai mažus įterpimo nuostolius, paprastai mažesnius nei keli decibelai.
Be to, dvigubos jungties izoliatoriai taip pat turi platų dažnių diapazoną ir galios valdymo galimybes.Skirtingi izoliatoriai gali būti taikomi skirtingose dažnių juostose, pavyzdžiui, mikrobangų dažnių juostoje (0,3 GHz - 30 GHz) ir milimetrinių bangų dažnių juostoje (30 GHz - 300 GHz).Tuo pačiu metu jis gali atlaikyti gana aukštus galios lygius, nuo kelių vatų iki dešimčių vatų.
Projektuojant ir gaminant dvigubos sankryžos izoliatorių reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių, tokių kaip veikimo dažnių diapazonas, izoliacijos reikalavimai, įterpimo praradimas, dydžio apribojimai ir tt Paprastai inžinieriai naudoja elektromagnetinio lauko modeliavimo ir optimizavimo metodus, kad nustatytų tinkamas struktūras ir parametrus.Dvigubos jungties izoliatorių gamybos procesas paprastai apima sudėtingas apdirbimo ir surinkimo technologijas, užtikrinančias 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 atspindžio ir abipusių trukdžių.Jis pasižymi didele izoliacija, mažu įterpimo nuostoliu, plačiu dažnių diapazonu ir dideliu galios apdorojimo pajėgumu, o tai turi didelę įtaką sistemos veikimui ir stabilumui.Nuolat tobulėjant belaidžio ryšio ir radarų technologijoms, dvigubos jungties izoliatorių paklausa ir tyrimai toliau plėsis ir gilės.