| RFTYT 30MHz-18.0GHz RF coaxiale circulator | |||||||||
| Model | Frequentiebereik | Zwart-witMax. | IL.(dB) | Isolatie(dB) | VSWR | Voorwaartse kracht (W) | DimensieBxLxHmm | SMAType | NType |
| TH6466H | 30-40 MHz | 5% | 2.00 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60.0*60.0*25.5 | ||
| TH6060E | 40-400 MHz | 50% | 0,80 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60.0*60.0*25.5 | ||
| TH5258E | 160-330 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1.25 | 500 | 52.0*57.5*22.0 | ||
| TH4550X | 250-1400 MHz | 40% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 400 | 45.0*50.0*25.0 | ||
| TH4149A | 300-1000 MHz | 50% | 0,40 | 16.0 | 1.40 | 30 | 41.0*49.0*20.0 | / | |
| TH3538X | 300-1850 MHz | 30% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 35.0*38.0*15.0 | ||
| TH3033X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 32.0*32.0*15.0 | / | |
| TH3232X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 30.0*33.0*15.0 | / | |
| TH2528X | 700-5000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 25.4*28.5*15.0 | ||
| TH5656A | 800-2000 MHz | Vol | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56.0*56.0*20.0 | / | |
| TH6466K | 950-2000 MHz | Vol | 0,70 | 17.0 | 1.40 | 150 | 64.0*66.0*26.0 | ||
| TH2025X | 1300-6000 MHz | 20% | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 150 | 20.0*25.4*15.0 | / | |
| TH5050A | 1,5-3,0 GHz | Vol | 0,70 | 18.0 | 1.30 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | ||
| TH4040A | 1,7-3,5 GHz | Vol | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
| TH3234A | 2,0-4,0 GHz | Vol | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | ||
| TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Vol | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | ||
| TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Vol | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 50 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
| TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Vol | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
| TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Vol | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 60 | 21.0*22.5*15.0 | ||
| TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Vol | 1,50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 | / | |
| TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Vol | 0,60 | 15.0 | 1.45 | 30 | 13.0*19.0*12.7 | / | |
De coaxiale circulator is een vertakt transmissiesysteem met niet-reciproke eigenschappen. De ferriet RF-circulator bestaat uit een Y-vormige centrale structuur, die is opgebouwd uit drie symmetrisch verdeelde vertakkingen onder een hoek van 120° ten opzichte van elkaar. Wanneer een magnetisch veld op de circulator wordt aangelegd, wordt het ferriet gemagnetiseerd. Wanneer een signaal wordt ingevoerd via klem 1, wordt een magnetisch veld opgewekt in de ferrietverbinding en wordt het signaal doorgegeven aan uitgang 2. Op dezelfde manier wordt het signaal dat via klem 2 binnenkomt doorgegeven aan klem 3, en het signaal dat via klem 3 binnenkomt, wordt doorgegeven aan klem 1. Vanwege zijn functie van signaaloverdracht in cycli, wordt het een RF-circulator genoemd.
Typisch gebruik van een circulator: een veelgebruikte antenne voor het verzenden en ontvangen van signalen.
Het werkingsprincipe van een coaxiale circulator is gebaseerd op de asymmetrische transmissie van een magnetisch veld. Wanneer een signaal vanuit één richting een coaxiale transmissielijn binnenkomt, geleiden magnetische materialen het signaal naar de andere richting en isoleren het. Doordat magnetische materialen alleen op signalen in specifieke richtingen inwerken, kunnen coaxiale circulators unidirectionele transmissie en isolatie van signalen realiseren. Tegelijkertijd kunnen coaxiale circulators, dankzij de speciale eigenschappen van de binnen- en buitengeleiders van coaxiale transmissielijnen en de invloed van magnetische materialen, een lage insertieverlies en een hoge isolatie bereiken. Coaxiale circulators hebben verschillende voordelen. Ten eerste hebben ze een laag insertieverlies, wat signaalverzwakking en energieverlies vermindert. Ten tweede hebben de coaxiale circulators een hoge isolatie, waardoor in- en uitgangssignalen effectief worden geïsoleerd en onderlinge interferentie wordt voorkomen. Bovendien hebben coaxiale circulators breedbandkarakteristieken en kunnen ze een breed scala aan frequentie- en bandbreedtevereisten ondersteunen. Daarnaast zijn coaxiale circulators bestand tegen hoge vermogens en geschikt voor toepassingen met hoog vermogen. Coaxiale circulators worden veelvuldig gebruikt in diverse RF- en microgolfsystemen. In communicatiesystemen worden coaxiale circulatoren doorgaans gebruikt om signalen tussen verschillende apparaten te isoleren en zo echo's en interferentie te voorkomen. In radar- en antennesystemen worden coaxiale circulatoren gebruikt om de richting van signalen te regelen en in- en uitgangssignalen te isoleren, wat de systeemprestaties verbetert. Daarnaast kunnen coaxiale circulatoren ook worden gebruikt voor signaalmeting en -testen, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare signaaloverdracht mogelijk is. Bij de selectie en het gebruik van coaxiale circulatoren is het belangrijk om rekening te houden met een aantal belangrijke parameters. Deze omvatten het werkfrequentiebereik, waarbij een geschikt frequentiebereik moet worden gekozen; isolatie, om een goede isolatie te garanderen; invoegverlies, waarbij bij voorkeur componenten met een laag verlies worden gekozen; en het vermogen om aan de stroombehoefte van het systeem te voldoen. Afhankelijk van de specifieke toepassingseisen kunnen verschillende modellen en specificaties van coaxiale circulatoren worden geselecteerd.
RF coaxiale ringantennes behoren tot de niet-reciproke passieve componenten. Het frequentiebereik van de RF coaxiale ringantennes van RFTYT loopt van 30 MHz tot 31 GHz en kenmerkt zich door een lage insertieverlies, hoge isolatie en een lage staande golf. RF coaxiale ringantennes zijn driepoortscomponenten en hun connectoren zijn doorgaans van het type SMA, N, 2.92, L29 of DIN. RFTYT is al 17 jaar gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van RF ringantennes. Er zijn diverse modellen beschikbaar en maatwerk is mogelijk op basis van de wensen van de klant. Staat het product dat u zoekt niet in de bovenstaande tabel? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.