| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual/Multi Junction Coaxial Isolator | ||||||||||
| Model | Frequentiebereik | Bandbreedte (max) | Invoegverlies (dB) | Isolatie (dB) | VSWR (max) | Voorwaartse kracht (W) | Omkeerbare kracht (W) | Dimensie B×L×H (mm) | SMA Gegevensblad | N Gegevensblad |
| 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 | Vol | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145.2*66.0*26.0 | SMA PDF | / |
| TG6434A | 2,0-4,0 GHz | Vol | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3,0-6,0 GHz | Vol | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | SMA PDF | N PDF |
| TG4223B | 4,0-8,0 GHz | Vol | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | SMA PDF | / |
| TG2619C | 8,0-12,0 GHz | Vol | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26.0*19.0*12.7 | SMA PDF | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual/Multi Junction Drop-in Isolator | ||||||||||
| Model | Frequentiebereik | Bandbreedte (max) | Invoegverlies (dB) | Isolatie (dB) | VSWR (max) | Voorwaartse kracht (W) | Omkeerbare kracht (W) | Dimensie B×L×H (mm) | Striplijn Gegevensblad | |
| 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 | Vol | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | / | |
| WG5028C | 3,0-6,0 GHz | Vol | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | / | |
| WG4223B | 4,0-8,0 GHz | Vol | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | / | |
| WG2619C | 8,0 - 12,0 GHz | Vol | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26.0*19.0*13.0 | / | |
Een van de belangrijkste kenmerken van een dubbeljunctie-isolator is de isolatie, die de mate van signaalisolatie tussen de ingangspoort en de uitgangspoort weergeeft. Isolatie wordt meestal gemeten in dB, waarbij een hoge isolatie een betere signaalisolatie betekent. De isolatie van dubbeljunctie-isolatoren kan doorgaans tientallen decibel of meer bedragen. Uiteraard kunnen, wanneer een langere isolatietijd vereist is, ook meerjunctie-isolatoren worden gebruikt.
Een andere belangrijke parameter van de dubbeljunctie-isolator is het invoegverlies (Insertion Loss, ISL), dat verwijst naar het verlies van het signaal tussen de ingangspoort en de uitgangspoort. Een lager invoegverlies betekent dat het signaal efficiënter door de isolator kan worden geleid. Dubbeljunctie-isolatoren hebben over het algemeen een zeer laag invoegverlies, meestal minder dan een paar decibel.
Bovendien hebben dubbele junctie-isolatoren een breed frequentiebereik en een hoog vermogen. Verschillende isolatoren kunnen worden toegepast in verschillende frequentiebanden, zoals de microgolfband (0,3 GHz - 30 GHz) en de millimetergolfband (30 GHz - 300 GHz). Tegelijkertijd zijn ze bestand tegen relatief hoge vermogensniveaus, variërend van enkele watts tot tientallen watts.
Het ontwerp en de fabricage van een dubbele junctie-isolator vereisen dat rekening wordt gehouden met vele factoren, zoals het werkfrequentiebereik, isolatie-eisen, invoegverlies, afmetingsbeperkingen, enzovoort. Ingenieurs gebruiken doorgaans elektromagnetische veldsimulatie- en optimalisatiemethoden om geschikte structuren en parameters te bepalen. Het fabricageproces van dubbele junctie-isolatoren omvat meestal geavanceerde bewerkings- en assemblagetechnieken om de betrouwbaarheid en prestaties van het apparaat te garanderen.
Over het algemeen is de dubbele-junctie-isolator een belangrijk passief component dat veelvuldig wordt gebruikt in microgolf- en millimetergolfsystemen om signalen te isoleren en te beschermen tegen reflectie en onderlinge interferentie. Het apparaat kenmerkt zich door een hoge isolatie, lage invoegverliezen, een breed frequentiebereik en een hoog vermogen, wat een belangrijke invloed heeft op de prestaties en stabiliteit van het systeem. Met de voortdurende ontwikkeling van draadloze communicatie en radartechnologie zal de vraag naar en het onderzoek naar dubbele-junctie-isolatoren blijven toenemen en zich verder verdiepen.