| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF-кааксіяльны ізалятар з двума/шмат пераходамі | ||||||||||
| Мадэль | Дыяпазон частот | Прапускная здольнасць (макс.) | Устаўныя страты (дБ) | Ізаляцыя (дБ) | КСХ (макс.) | Прамое ўключэнне сілы (З) | Зваротная магутнасць (W) | Вымярэнне Ш×Д×В (мм) | СМА Інфармацыйны ліст | N Інфармацыйны ліст |
| TG12060E | 80-230 МГц | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG9662H | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG9050X | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG7038X | 400-1850 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG5028X | 700-4200 МГц | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG7448H | 700-4200 МГц | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG14566K | 1,0–2,0 ГГц | Поўны | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | PDF-файл SMA | / |
| ТГ6434А | 2,0–4,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF-файл SMA | / |
| TG5028C | 3,0–6,0 ГГц | Поўны | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF-файл SMA | N PDF |
| TG4223B | 4,0–8,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF-файл SMA | / |
| TG2619C | 8,0–12,0 ГГц | Поўны | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | PDF-файл SMA | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz Двух-/шматпераходны радыёчастотны ізалятар | ||||||||||
| Мадэль | Дыяпазон частот | Прапускная здольнасць (макс.) | Устаўныя страты (дБ) | Ізаляцыя (дБ) | КСХ (макс.) | Прамое ўключэнне сілы (W) | Зваротная магутнасць (З) | Вымярэнне Ш×Д×В (мм) | Паласавая лінія Інфармацыйны ліст | |
| WG12060H | 80-230 МГц | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | PDF-файл | / |
| WG9662H | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | PDF-файл | / |
| WG9050X | 300-1250 МГц | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | PDF-файл | / |
| WG5025X | 350-4300 МГц | 5~15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | PDF-файл | / |
| WG7038X | 400-1850 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | PDF-файл | / |
| WG4020X | 700-2700 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | PDF-файл | / |
| WG4027X | 700-4000 МГц | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8,6 | PDF-файл | / |
| WG6434A | 2,0–4,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF-файл | / |
| WG5028C | 3,0–6,0 ГГц | Поўны | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF-файл | / |
| WG4223B | 4,0–8,0 ГГц | Поўны | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF-файл | / |
| WG2619C | 8,0 - 12,0 ГГц | Поўны | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | PDF-файл | / |
Адной з ключавых характарыстык двухпераходнага ізалятара з'яўляецца ізаляцыя, якая адлюстроўвае ступень ізаляцыі сігналу паміж уваходным і выходным портамі. Звычайна ізаляцыя вымяраецца ў (дБ), і высокая ізаляцыя азначае лепшую ізаляцыю сігналу. Ізаляцыя двухпераходных ізалятараў звычайна можа дасягаць дзясяткаў дэцыбелаў і больш. Вядома, калі ізаляцыя патрабуе большага часу, можна выкарыстоўваць і шматпераходныя ізалятары.
Яшчэ адзін важны параметр двухпераходнага ізалятара - гэта ўносныя страты (Insertion Loss), якія азначаюць страты сігналу ад уваходнага порта да выходнага порта. Меншыя ўносныя страты азначаюць, што сігнал можа больш эфектыўна праходзіць праз ізалятар. Двухпераходныя ізалятары звычайна маюць вельмі нізкія ўносныя страты, звычайна ніжэй за некалькі дэцыбел.
Акрамя таго, двухпераходныя ізалятары таксама маюць шырокі дыяпазон частот і магутнасць. Розныя ізалятары могуць прымяняцца ў розных дыяпазонах частот, такіх як мікрахвалевы дыяпазон частот (0,3 ГГц - 30 ГГц) і міліметровы дыяпазон хваль (30 ГГц - 300 ГГц). У той жа час яны здольныя вытрымліваць даволі высокія ўзроўні магутнасці, ад некалькіх ват да дзясяткаў ват.
Праектаванне і выраб двухпераходнага ізалятара патрабуе ўліку многіх фактараў, такіх як дыяпазон рабочых частот, патрабаванні да ізаляцыі, уносныя страты, абмежаванні на памеры і г.д. Як правіла, інжынеры выкарыстоўваюць мадэляванне і аптымізацыю электрамагнітнага поля для вызначэння падыходных структур і параметраў. Працэс вырабу двухпераходных ізалятараў звычайна ўключае складаныя метады апрацоўкі і зборкі для забеспячэння надзейнасці і прадукцыйнасці прылады.
У цэлым, двухпераходны ізалятар з'яўляецца важнай пасіўнай прыладай, якая шырока выкарыстоўваецца ў мікрахвалевых і міліметровых хвалях для ізаляцыі і абароны сігналаў ад адлюстравання і ўзаемных перашкод. Ён мае характарыстыкі высокай ізаляцыі, нізкіх уносных страт, шырокага дыяпазону частот і высокай магутнасці, што аказвае істотны ўплыў на прадукцыйнасць і стабільнасць сістэмы. З пастаянным развіццём бесправадной сувязі і радыёлакацыйных тэхналогій попыт і даследаванні двухпераходных ізалятараў будуць працягваць пашырацца і паглыбляцца.