RFTYT 60MHZ-18.0GHZ RF Двойчы / мульты-злучальны кааксіяльны ізалятар | ||||||||||
Мадэль | Дыяпазон частот | Прапускная здольнасць (Макс) | Страта ўстаўкі (DB) | Ізаляцыя (DB) | Vswr (Макс) | Наперад сіла (W) | Зваротная сіла (W) | Памер W × L × H (MM) | Сма Дадзены ліст | N Дадзены ліст |
TG12060E | 80-230 МГц | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
TG9662H | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
TG9050X | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18.0 | SMA PDF | N PDF |
TG7038X | 400-1850 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N PDF |
TG5028X | 700-4200 МГц | 5 ~ 20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
TG7448H | 700-4200 МГц | 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 ГГц | Поўны | 1.4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26.0 | SMA PDF | / |
TG6434A | 2,0-4,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21.0 | SMA PDF | / |
TG5028C | 3,0-6,0 ГГц | Поўны | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14.0 | SMA PDF | N PDF |
TG4223B | 4,0-8,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15.0 | SMA PDF | / |
TG2619C | 8,0-12,0 ГГц | Поўны | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
RFTYT 60MHZ-18.0GHZ RF Двайная / мульты-развязка Ізалятар | ||||||||||
Мадэль | Дыяпазон частот | Прапускная здольнасць (Макс) | Страта ўстаўкі (DB) | Ізаляцыя (DB) | Vswr (Макс) | Наперад сіла (W) | Зваротная сіла (W) | Памер W × L × H (MM) | Палоска Дадзены ліст | |
WG12060H | 80-230 МГц | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
WG9662H | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
WG9050X | 300-1250 МГц | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
WG5025X | 350-4300 МГц | 5 ~ 15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
WG7038X | 400-1850 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | / | |
WG4020X | 700-2700 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8.6 | / | |
WG4027X | 700-4000 МГц | 5 ~ 20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8,6 | / | |
WG6434A | 2,0-4,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21.0 | / | |
WG5028C | 3,0-6,0 ГГц | Поўны | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14.0 | / | |
WG4223B | 4,0-8,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15.0 | / | |
WG2619C | 8,0 - 12,0 Ггц | Поўны | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | / |
Адной з ключавых характарыстык ізаляцыі двайнога джунора з'яўляецца ізаляцыя, якая адлюстроўвае ступень вылучэння сігналу паміж портам уводу і выхадным портам. Звычайна ізаляцыя вымяраецца ў (дБ), а высокая ізаляцыя азначае лепшую ізаляцыю сігналу. Вылучэнне ізалятараў з падвойным двайном звычайна можа дасягаць дзясяткаў дэцыбелаў і больш. Зразумела, калі ізаляцыя патрабуе большага часу, таксама могуць быць выкарыстаны ізалятары з некалькімі перадумовамі.
Яшчэ адным важным параметрам ізалятара двайнога перадумовы з'яўляецца страта ўстаўкі (страта ўстаўкі), які абазначае страту сігналу ад порта ўводу ў выхадны порт. Ніжняя страта ўстаўкі азначае, што сігнал можа больш эфектыўна падарожнічаць па ізалятары. Ізалятары з падвойным перадумовам звычайна маюць вельмі нізкую страту ўстаўкі, звычайна ніжэй за некалькі дэцыбелаў.
Акрамя таго, ізалятары падвойнага злучэння таксама маюць шырокі дыяпазон частот і магчымасці апрацоўкі магутнасці. Розныя ізалятары могуць прымяняцца ў розных дыяпазонах частот, такіх як мікрахвалевая паласа частот (0,3 Ггц - 30 Ггц) і міліметровая хвалевая дыяпазон (30 Ггц - 300 Ггц). У той жа час ён здольны супрацьстаяць даволі высокаму ўзроўню магутнасці, пачынаючы ад некалькіх ват да дзясяткаў ват.
Дызайн і выраб ізалятара з падвойным злучэннем патрабуе разгляду мноства фактараў, такіх як дыяпазон працоўнай частоты, патрабаванні да ізаляцыі, страты ўстаўкі, абмежаванні памеру і г.д. Звычайна інжынеры выкарыстоўваюць мадэляванне і аптымізацыю электрамагнітнага поля для вызначэння адпаведных структур і параметраў. Працэс вытворчасці ізалятараў з падвойным двайносцю звычайна ўключае ў сябе складаныя метады апрацоўкі і зборкі для забеспячэння надзейнасці і прадукцыйнасці прылад.
У цэлым ізалятар з двайным джэнам-гэта важнае пасіўнае прылада, якое шырока выкарыстоўваецца ў мікрахвалевых і міліметровых хвалевых сістэмах для ізаляцыі і абароны сігналаў ад адлюстравання і ўзаемнага ўмяшання. Ён мае характарыстыкі высокай ізаляцыі, нізкай страты ўстаўкі, шырокага дыяпазону частот і высокай магутнасці магутнасці, што аказвае важны ўплыў на прадукцыйнасць і стабільнасць сістэмы. З пастаянным развіццём бесправадной сувязі і тэхналогій радара, попыт і даследаванне ізалятараў з падвойным двайном будуць працягваць пашырацца і паглыбляцца.