proizvodi

Proizvodi

Mikrostripni cirkulator

Mikrostripni cirkulator je često korišteni RF mikrovalni uređaj koji se koristi za prijenos signala i izolaciju u krugovima. Koristi tehnologiju tankog filma za stvaranje kruga na vrhu rotirajućeg magnetskog ferita, a zatim dodaje magnetsko polje da bi se to postiglo. Instalacija mikrostripnih prstenastih uređaja uglavnom usvaja metodu ručnog lemljenja ili spajanja zlatnom žicom s bakrenim trakama. Struktura mikrostripnih cirkulatora je vrlo jednostavna u usporedbi s koaksijalnim i ugrađenim cirkulatorima. Najočitija razlika je u tome što nema šupljine, a provodnik mikrostripnog cirkulatora izrađen je korištenjem postupka tankog filma (vakuumsko raspršivanje) za stvaranje dizajniranog uzorka na rotirajućem feritu. Nakon galvanizacije, proizvedeni provodnik se pričvršćuje na rotirajuću feritnu podlogu. Pričvrstite sloj izolacijskog medija na vrh grafa i fiksirajte magnetsko polje na medij. S takvom jednostavnom strukturom, izrađen je mikrostripni cirkulator.

Frekvencijski raspon od 2,7 do 40 GHz.

Vojne, svemirske i komercijalne primjene.

Niski gubici pri unošenju, visoka izolacija, velika snaga.

Prilagođeni dizajn dostupan na zahtjev.

 


Detalji proizvoda

Oznake proizvoda

Podatkovni list

Specifikacija RFTYT mikrostripnog cirkulatora
Model Frekvencijski raspon
(GHz)
Propusni opseg
Maks
Umetnuti gubitak
 (dB)(Maks.)
Izolacija
(dB) (Min)
VSWR
 (Maks.)
Radna temperatura
(℃)
Vršna snaga (W),
Radni ciklus 25%
Dimenzija (mm) Specifikacija
MH1515-10 2,0~6,0 Puno 1,3(1,5) 11(10) 1,7(1,8) -55~+85 50 15,0*15,0*3,5 PDF
MH1515-09 2,6-6,2 Puno 0,8 14 1,45 -55~+85 40W kontinuiranog rada 15,0*15,0*0,9 PDF
MH1515-10 2,7~6,2 Puno 1.2 13 1.6 -55~+85 50 13,0*13,0*3,5 PDF
MH1212-10 2,7~8,0 66% 0,8 14 1,5 -55~+85 50 12,0*12,0*3,5 PDF
MH0909-10 5,0~7,0 18% 0,4 20 1.2 -55~+85 50 9,0*9,0*3,5 PDF
MH0707-10 5,0~13,0 Puno 1.0(1.2) 13(11) 1,6(1,7) -55~+85 50 7,0*7,0*3,5 PDF
MH0606-07 7,0~13,0 20% 0,7(0,8) 16(15) 1,4(1,45) -55~+85 20 6,0*6,0*3,0 PDF
MH0505-08 8,0-11,0 Puno 0,5 17,5 1.3 -45~+85 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0505-08 8,0-11,0 Puno 0,6 17 1,35 -40~+85 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0606-07 8,0-11,0 Puno 0,7 16 1.4 -30~+75 15W kontinuiranog rada 6,0*6,0*3,2 PDF
MH0606-07 8,0-12,0 Puno 0,6 15 1.4 -55~+85 40 6,0*6,0*3,0 PDF
MH0505-08 10,0-15,0 Puno 0,6 16 1.4 -55~+85 10 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0505-07 11,0~18,0 20% 0,5 20 1.3 -55~+85 20 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0404-07 12,0~25,0 40% 0,6 20 1.3 -55~+85 10 4,0*4,0*3,0 PDF
MH0505-07 15,0-17,0 Puno 0,4 20 1,25 -45~+75 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0606-04 17.3-17.48 Puno 0,7 20 1.3 -55~+85 2W CW 9,0*9,0*4,5 PDF
MH0505-07 24,5-26,5 Puno 0,5 18 1,25 -55~+85 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,5 PDF
MH3535-07 24,0~41,5 Puno 1.0 18 1.4 -55~+85 10 3,5*3,5*3,0 PDF
MH0404-00 25,0-27,0 Puno 1.1 18 1.3 -55~+85 2W CW 4,0*4,0*2,5 PDF

Pregled

Prednosti mikrostripnih cirkulatora uključuju malu veličinu, malu težinu, mali prostorni diskontinuitet kada se integrišu sa mikrostripnim kolima i visoku pouzdanost veze. Njihovi relativni nedostaci su mala snaga i slaba otpornost na elektromagnetne smetnje.

Principi za odabir mikrostripnih cirkulatora:
1. Prilikom razdvajanja i usklađivanja između kola, mogu se odabrati mikrostripni cirkulatori.
2. Odaberite odgovarajući model mikrostripnog cirkulatora na osnovu frekventnog opsega, veličine instalacije i korištenog smjera prijenosa.
3. Kada radne frekvencije obje veličine mikrostripnih cirkulatora mogu zadovoljiti zahtjeve upotrebe, proizvodi s većim volumenima uglavnom imaju veći kapacitet snage.

Spoj strujnog kola mikrostripnog cirkulatora:
Spajanje se može izvesti ručnim lemljenjem bakrenim trakama ili zlatnom žicom.
1. Prilikom kupovine bakarnih traka za ručno zavarivanje, bakarne trake trebaju biti oblikovane u Ω oblik, a lem ne smije prodrijeti u područje formiranja bakarne trake. Prije zavarivanja, površinska temperatura cirkulatora treba se održavati između 60 i 100 °C.
2. Prilikom korištenja međusobnog povezivanja zlatnom žicom, širina zlatne trake treba biti manja od širine mikrostripnog kola, a kompozitno povezivanje nije dozvoljeno.

RF mikrostripni cirkulator je troportni mikrotalasni uređaj koji se koristi u bežičnim komunikacijskim sistemima, također poznat kao zvono ili cirkulator. Ima karakteristiku prenosa mikrotalasnih signala sa jednog porta na druga dva porta i nema reciprocitet, što znači da se signali mogu prenositi samo u jednom smjeru. Ovaj uređaj ima širok spektar primjena u bežičnim komunikacijskim sistemima, kao što su primopredajnici za usmjeravanje signala i zaštita pojačala od efekata obrnute snage.
RF mikrostripni cirkulator se uglavnom sastoji od tri dijela: centralnog spoja, ulaznog porta i izlaznog porta. Centralni spoj je provodnik sa visokom otpornošću koji povezuje ulazne i izlazne portove. Oko centralnog spoja nalaze se tri mikrotalasne prenosne linije, i to ulazna linija, izlazna linija i izolaciona linija. Ove prenosne linije su oblik mikrostripne linije, sa električnim i magnetnim poljima raspoređenim po ravni.

Princip rada RF mikrostripnog cirkulatora zasniva se na karakteristikama mikrotalasnih prenosnih linija. Kada mikrotalasni signal uđe iz ulaznog porta, prvo se prenosi duž ulazne linije do centralnog spoja. Na centralnom spoju, signal se dijeli na dva puta, jedan se prenosi duž izlazne linije do izlaznog porta, a drugi se prenosi duž izolacijske linije. Zbog karakteristika mikrotalasnih prenosnih linija, ova dva signala se neće međusobno ometati tokom prenosa.

Glavni pokazatelji performansi RF mikrostripnog cirkulatora uključuju frekventni opseg, uneseni gubitak, izolaciju, odnos stojnog talasa napona itd. Frekvencijski opseg se odnosi na frekventni opseg unutar kojeg uređaj može normalno raditi, uneseni gubitak se odnosi na gubitak prenosa signala od ulaznog do izlaznog porta, stepen izolacije se odnosi na stepen izolacije signala između različitih portova, a odnos stojnog talasa napona se odnosi na veličinu koeficijenta refleksije ulaznog signala.

Prilikom projektovanja i primjene RF mikrostrip cirkulatora, potrebno je uzeti u obzir sljedeće faktore:
Frekvencijski raspon: Potrebno je odabrati odgovarajući frekvencijski raspon uređaja u skladu sa scenarijem primjene.
Gubitak umetanja: Potrebno je odabrati uređaje s niskim gubitkom umetanja kako bi se smanjio gubitak prijenosa signala.
Stepen izolacije: Potrebno je odabrati uređaje sa visokim stepenom izolacije kako bi se smanjila interferencija između različitih portova.
Odnos stojećeg talasa napona: Potrebno je odabrati uređaje sa niskim odnosom stojećeg talasa napona kako bi se smanjio uticaj refleksije ulaznog signala na performanse sistema.
Mehaničke performanse: Potrebno je uzeti u obzir mehaničke performanse uređaja, kao što su veličina, težina, mehanička čvrstoća itd., kako bi se prilagodio različitim scenarijima primjene.


  • Prethodno:
  • Sljedeće: