| RFTYT 950MHz-18.0GHz RF širokopojasni koaksijalni cirkulator | |||||||||
| Model | Frekvencijski raspon | Propusni opseg Maks. | Illinois. (dB) | Izolacija (dB) | VSWR | Naprijed snaga (W) | Dimenzija ŠxDxV mm | SMATip | STip |
| TH5656A | 0,8-2,0 GHz | Puno | 1.30 | 13,0 | 1,60 | 50 | 56,0*56,0*20,0 | / | |
| TH6466K | 0,95-2,0 GHz | Puno | 0,80 | 16,0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| TH5050A | 1,35-3,0 GHz | Puno | 0,60 | 17,0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| TH4040A | 1,5-3,5 GHz | Puno | 0,70 | 17,0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| TH3234A TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Puno | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Navojna rupa Prolazni otvor | Navojna rupa Prolazni otvor |
| TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Puno | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
| TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Puno | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Puno | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Puno | 0,70 | 15,0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | / | |
| TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Puno | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | / | |
| RFTYT 950MHz-18.0GHz RF širokopojasni cirkulator sa padom u signalu | |||||||||
| Model | Frekvencijski raspon | Propusni opseg Maks. | Illinois. (dB) | Izolacija (dB) | VSWR (Maks.) | Naprijed snaga (W) | Dimenzija ŠxDxV mm | Tip trakaste linije (TAB) | |
| WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Puno | 0,80 | 16,0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| WH5050A | 1,35-3,0 GHz | Puno | 0,60 | 17,0 | 1,35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| WH4040A | 1,5-3,5 GHz | Puno | 0,70 | 17,0 | 1,35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| WH3234A WH3234B | 2,0-4,0 GHz | Puno | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Navojna rupa Prolazni otvor | |
| WH3030B | 2,0-6,0 GHz | Puno | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
| WH2528C | 3,0-6,0 GHz | Puno | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| WH2123B | 4,0-8,0 GHz | Puno | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| WH1319C | 6,0-12,0 GHz | Puno | 0,70 | 15,0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | ||
| WH1620B | 6,0-18,0 GHz | Puno | 1,50 | 9,5 | 2,00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | ||
Struktura širokopojasnog cirkulatora je vrlo jednostavna i može se lako integrirati u postojeće sisteme. Njegov jednostavan dizajn olakšava obradu i omogućava efikasne procese proizvodnje i montaže. Širokopojasni cirkulatori mogu biti koaksijalni ili ugrađeni, prema izboru kupaca.
Iako širokopojasne cirkulacijske pumpe mogu raditi u širokom frekvencijskom opsegu, postizanje visokokvalitetnih performansi postaje sve izazovnije s povećanjem frekvencijskog opsega. Osim toga, ovi prstenasti uređaji imaju ograničenja u pogledu radne temperature. Indikatori u okruženjima visoke ili niske temperature ne mogu se dobro garantirati i postaju optimalni radni uvjeti na sobnoj temperaturi.
RFTYT je profesionalni proizvođač prilagođenih RF komponenti s dugom historijom proizvodnje različitih RF proizvoda. Njihovi širokopojasni cirkulatori u različitim frekvencijskim opsezima kao što su 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz i 8-18 GHz priznati su od strane škola, istraživačkih institucija, istraživačkih ustanova i raznih kompanija. RFTYT cijeni podršku i povratne informacije kupaca te je posvećen kontinuiranom poboljšanju kvalitete proizvoda i usluge.
Ukratko, širokopojasni cirkulatori imaju značajne prednosti kao što su široka pokrivenost propusnog opsega, dobre izolacijske performanse, dobre karakteristike stojnog talasa porta, jednostavna struktura i lakoća obrade. Kada rade u ograničenom temperaturnom rasponu, ovi cirkulatori se ističu u održavanju integriteta i usmjerenosti signala. RFTYT je posvećen pružanju visokokvalitetnih RF komponenti, što im je donijelo povjerenje i zadovoljstvo kupaca, potičući ih da postignu veći uspjeh u razvoju proizvoda i korisničkoj podršci.
RF širokopojasni cirkulator je pasivni uređaj sa tri porta koji se koristi za kontrolu i upravljanje protokom signala u RF sistemima. Njegova glavna funkcija je da omogući prolaz signalima u određenom smjeru, dok istovremeno blokira signale u suprotnom smjeru. Ova karakteristika čini cirkulator važnom primjenom u dizajnu RF sistema.
Princip rada cirkulatora zasniva se na Faradejevoj rotaciji i fenomenima magnetne rezonancije. U cirkulatoru, signal ulazi iz jednog otvora, teče u određenom smjeru do sljedećeg otvora i konačno napušta treći otvor. Ovaj smjer protoka je obično u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu. Ako signal pokuša da se širi u neočekivanom smjeru, cirkulator će blokirati ili apsorbovati signal kako bi izbjegao interferenciju sa drugim dijelovima sistema od strane obrnutog signala.
RF širokopojasni cirkulator je posebna vrsta cirkulatora koji može obraditi niz različitih frekvencija, a ne samo jednu frekvenciju. To ih čini vrlo pogodnim za primjene koje zahtijevaju obradu velikih količina podataka ili više različitih signala. Na primjer, u komunikacijskim sistemima, širokopojasni cirkulatori mogu se koristiti za obradu podataka primljenih iz više izvora signala različitih frekvencija.
Dizajn i proizvodnja RF širokopojasnih cirkulatora zahtijevaju visoku preciznost i stručno znanje. Obično su napravljeni od specijalnih magnetskih materijala koji mogu generirati potrebnu magnetsku rezonancu i efekte Faradejeve rotacije. Osim toga, svaki port cirkulatora mora biti precizno usklađen sa frekvencijom signala koja se obrađuje kako bi se osigurala najveća efikasnost i najmanji gubitak signala.
U praktičnim primjenama, uloga RF širokopojasnih cirkulatora se ne može zanemariti. Oni ne samo da mogu poboljšati performanse sistema, već i zaštititi druge dijelove sistema od smetnji od inverznih signala. Na primjer, u radarskom sistemu, cirkulator može spriječiti ulazak inverznih eho signala u predajnik, čime se predajnik štiti od oštećenja. U komunikacijskim sistemima, cirkulator se može koristiti za izolaciju predajne i prijemne antene kako bi se spriječio direktan ulazak prenesenog signala u prijemnik.
Međutim, projektovanje i proizvodnja visokoperformansnog RF širokopojasnog cirkulatora nije lak zadatak. Zahtijeva precizne inženjerske i proizvodne procese kako bi se osiguralo da svaki cirkulator ispunjava stroge zahtjeve performansi. Osim toga, zbog složene elektromagnetne teorije uključene u princip rada cirkulatora, projektovanje i optimizacija cirkulatora također zahtijeva duboko stručno znanje.