kennis

Kennis

Passief apparaat voor RF-circulator

1. De functie van het RF-circulaire apparaat

De RF-circulator is een apparaat met drie poorten en unidirectionele transmissiekarakteristieken. Dit betekent dat het apparaat geleidend is van 1 naar 2, van 2 naar 3 en van 3 naar 1, terwijl het signaal geïsoleerd is van 2 naar 1, van 3 naar 2 en van 1 naar 3. Door de richting van het ferriet-biasveld te veranderen, kan de richting van de signaalgeleiding worden gewijzigd. Een aanpassingsbelasting kan als isolator aan één uiteinde van de RF-circulator worden gebruikt.

RF-circulatoren spelen een rol bij gerichte signaaloverdracht en duplex-transmissie in systemen en kunnen in radar-/communicatiesystemen worden gebruikt om de ontvangende en verzendende signalen van elkaar te isoleren. Zenden en ontvangen kunnen dezelfde antenne delen.

RF-isolatoren spelen een belangrijke rol bij isolatie tussen trappen, impedantieaanpassing, overdracht van vermogenssignalen en bescherming van het front-end vermogenssynthesesysteem in een systeem. Door een vermogensbelasting te gebruiken om het omgekeerde vermogenssignaal, veroorzaakt door aanpassingsproblemen of mogelijke fouten in een latere trap, op te vangen, wordt het front-end vermogenssynthesesysteem beschermd. Dit is een belangrijk onderdeel van communicatiesystemen.

 

Functiediagram voor RF-isolator en RF-circulator

2. De structuur van de RF-circulator

Het principe van een RF-circulator is gebaseerd op het beïnvloeden van de anisotrope eigenschappen van ferrietmaterialen met een magnetisch veld. Door gebruik te maken van het Faraday-rotatie-effect, waarbij het polarisatievlak roteert wanneer elektromagnetische golven worden uitgezonden door een roterend ferrietmateriaal met een extern gelijkstroommagnetisch veld, en door een geschikt ontwerp, is het polarisatievlak van de elektromagnetische golf loodrecht op de geaarde weerstandsplug tijdens voorwaartse transmissie, wat resulteert in minimale demping. Bij omgekeerde transmissie is het polarisatievlak van de elektromagnetische golf parallel aan de geaarde weerstandsplug en wordt deze vrijwel volledig geabsorbeerd. Microgolfstructuren omvatten microstrip-, golfgeleider-, stripline- en coaxiale typen, waarvan microstrip-circulators met drie aansluitingen het meest worden gebruikt. Ferrietmaterialen worden gebruikt als medium, met daarop een geleidingsbandstructuur en een constant magnetisch veld om de circulatoreigenschappen te verkrijgen. Als de richting van het voorgespannen magnetische veld verandert, verandert ook de richting van de lus.

De volgende afbeelding toont de structuur van een op het oppervlak gemonteerd ringvormig apparaat, bestaande uit een centrale geleider (CC), ferriet (FE), uniforme magnetische plaat (PO), magneet (MG), temperatuurcompensatieplaat (TC), deksel (Lid) en behuizing.

 

Structuur van de RF-circulator

3. Veelvoorkomende vormen van RF-circulator

Inclusief coaxiale circulator (N, SMA), surface mount ring resonator (SMT circulator), stripline circulator (D, ook wel drop-in circulator genoemd), waveguide circulator (W), microstrip circulator (M, ook wel substratecirculator genoemd), zoals weergegeven in de afbeelding.

Veelvoorkomende vormen van RF-circulator

4. Belangrijke indicatoren van RF Circulator

1. Frequentiebereik

2. Transmissierichting

Met de klok mee en tegen de klok in, ook wel bekend als linksdraaiende hoepel en rechtsdraaiende hoepel.

instructie voor RF-circulator

3. Inbrengverlies

Het beschrijft de energie van een signaal dat van het ene uiteinde naar het andere wordt verzonden, en hoe kleiner het invoegverlies, hoe beter.

4. Isolatie

Hoe groter de isolatie, hoe beter, en een absolute waarde van meer dan 20 dB is wenselijk.

5. VSWR/Retourverlies

Hoe dichter de VSWR bij 1 ligt, hoe beter, en hoe groter de absolute waarde van het retourverlies is dan 18 dB.

6. Connectortype

Over het algemeen zijn er N, SMA, BNC, TAB, enzovoort.

7. Vermogen (voorwaarts vermogen, achterwaarts vermogen, piekvermogen)

8. Bedrijfstemperatuur

9.Dimensie

De volgende afbeelding toont de technische specificaties van enkele RF-circulatoren van RFTYT.

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF coaxiale circulator
ModelFrequentiebereikZwart-witMax.IL.(dB)Isolatie(dB)VSWRVoorwaartse kracht (W)DimensieBxLxHmmSMATypeNType
TH6466H30-40 MHz5%2.0018.01.3010060.0*60.0*25.5PDFPDF
TH6060E40-400 MHz50%0,8018.01.3010060.0*60.0*25.5PDFPDF
TH5258E160-330 MHz20%0,4020.01.2550052.0*57.5*22.0PDFPDF
TH4550X250-1400 MHz40%0,3023.01.2040045.0*50.0*25.0PDFPDF
TH4149A300-1000 MHz50%0,4016.01.403041.0*49.0*20.0PDF/
TH3538X300-1850 MHz30%0,3023.01.2030035.0*38.0*15.0PDFPDF
TH3033X700-3000 MHz25%0,3023.01.2030032.0*32.0*15.0PDF/
TH3232X700-3000 MHz25%0,3023.01.2030030.0*33.0*15.0PDF/
TH2528X700-5000 MHz25%0,3023.01.2020025.4*28.5*15.0PDFPDF
TH6466K950-2000 MHzVol0,7017.01.4015064.0*66.0*26.0PDFPDF
TH2025X1300-6000 MHz20%0,2525.01.1515020.0*25.4*15.0PDF/
TH5050A1,5-3,0 GHzVol0,7018.01.3015050.8*49.5*19.0PDFPDF
TH4040A1,7-3,5 GHzVol0,7017.01.3515040.0*40.0*20.0PDFPDF
TH3234A2,0-4,0 GHzVol0,4018.01.3015032.0*34.0*21.0PDFPDF
TH3234B2,0-4,0 GHzVol0,4018.01.3015032.0*34.0*21.0PDFPDF
TH3030B2,0-6,0 GHzVol0,8512.01,505030,5*30,5*15,0PDF/
TH2528C3,0-6,0 GHzVol0,5020.01.2515025.4*28.0*14.0PDFPDF
TH2123B4,0-8,0 GHzVol0,6018.01.306021.0*22.5*15.0PDFPDF
TH1620B6,0-18,0 GHzVol1,509.52.003016.0*21.5*14.0PDF/
TH1319C6,0-12,0 GHzVol0,6015.01.453013.0*19.0*12.7PDF/