| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF Dual Junction Coaxiale Circulator | ||||||
| Model | Frequentiebereik | BW/Max | Ford Power(W) | DimensieB×L×Hmm | SMA-type | N-type |
| THH12060E | 80-230 MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ||
| THH9050X | 300-1250 MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | ||
| THH7038X | 400-1850 MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ||
| THH5028X | 700-4200 MHz | 20% | 200 | 50.8*28.5*15.0 | ||
| THH14566K | 1,0-2,0 GHz | Vol | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ||
| THH6434A | 2,0-4,0 GHz | Vol | 100 | 64.0*34.0*21.0 | ||
| THH5028C | 3,0-6,0 GHz | Vol | 100 | 50.8*28.0*14.0 | ||
| THH4223B | 4,0-8,0 GHz | Vol | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ||
| THH2619C | 8,0-12,0 GHz | Vol | 30 | 26.0*19.0*12.7 | / | |
| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF DualJunction Drop-in Circulator | ||||||
| Model | Frequentiebereik | BW/Max | Ford Power(W) | DimensieB×L×Hmm | Connectortype | |
| WHH12060E | 80-230 MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | Striplijn | |
| WHH9050X | 300-1250 MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | Striplijn | |
| WHH7038X | 400-1850 MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | Striplijn | |
| WHH5025X | 400-4000 MHz | 15% | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Striplijn | |
| WHH4020X | 600-2700 MHz | 15% | 100 | 40.0*20.0*8.6 | Striplijn | |
| WHH14566K | 1,0-2,0 GHz | Vol | 150 | 145.2*66.0*26.0 | Striplijn | |
| WHH6434A | 2,0-4,0 GHz | Vol | 100 | 64.0*34.0*21.0 | Striplijn | |
| WHH5028C | 3,0-6,0 GHz | Vol | 100 | 50.8*28.0*14.0 | Striplijn | |
| WHH4223B | 4,0-8,0 GHz | Vol | 30 | 42.0*22.5*15.0 | Striplijn | |
| WHH2619C | 8,0-12,0 GHz | Vol | 30 | 26.0*19.0*12.7 | Striplijn | |
Een van de belangrijkste kenmerken van een dubbeljunctie-circulator is de isolatie, die de mate van signaalisolatie tussen de in- en uitgangspoorten weergeeft. Isolatie wordt meestal gemeten in dB, waarbij een hoge isolatie een betere signaalisolatie betekent. De isolatiegraad van een dubbeljunctie-circulator kan doorgaans enkele tientallen decibels of meer bedragen. Uiteraard kan, wanneer een langere isolatietijd vereist is, ook een meerjunctie-circulator worden gebruikt.
Een andere belangrijke parameter van een dubbele junctie-circulator is het invoegverlies, dat verwijst naar de mate van signaalverlies tussen de ingangspoort en de uitgangspoort. Hoe lager het invoegverlies, hoe effectiever het signaal door de circulator kan worden verzonden. Dubbele junctie-circulators hebben over het algemeen een zeer laag invoegverlies, meestal minder dan een paar decibel.
Bovendien heeft de dubbele junctie-circulator een breed frequentiebereik en een hoog vermogen. Verschillende circulatoren kunnen worden toegepast in verschillende frequentiebanden, zoals microgolven (0,3 GHz - 30 GHz) en millimetergolven (30 GHz - 300 GHz). Tegelijkertijd kunnen ze vrij hoge vermogensniveaus aan, variërend van enkele watts tot tientallen watts.
Het ontwerp en de fabricage van een dubbele junctie-circulator 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 een dubbele junctie-circulator omvat doorgaans precisiebewerking en assemblagetechnieken om de betrouwbaarheid en prestaties van het apparaat te garanderen.
Over het algemeen is een dubbele junctie-circulator een belangrijk passief component dat veelvuldig wordt gebruikt in microgolf- en millimetergolfsystemen om signalen te isoleren en te beschermen, reflectie en onderlinge interferentie te voorkomen. Het beschikt over de kenmerken van hoge isolatie, lage invoegverliezen, een breed frequentiebereik en een hoog vermogensbestanddeel, 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-circulators blijven groeien en zich verdiepen.