| Спецыфікацыя мікрапалоснага цыркулятара RFTYT | |||||||||
| Мадэль | Дыяпазон частот (ГГц) | Прапускная здольнасць Макс | Устаўныя страты (дБ)(Макс.) | Ізаляцыя (дБ) (мін.) | КСХ (Макс) | Працоўная тэмпература (℃) | Пікавая магутнасць (Вт), Каэфіцыент нагрузкі 25% | Вымярэнне (мм) | Спецыфікацыя |
| MH1515-10 | 2,0~6,0 | Поўны | 1,3 (1,5) | 11(10) | 1,7(1,8) | -55~+85 | 50 | 15,0*15,0*3,5 | PDF-файл |
| MH1515-09 | 2,6-6,2 | Поўны | 0,8 | 14 | 1,45 | -55~+85 | 40 Вт бесперапыннай магутнасці | 15,0*15,0*0,9 | PDF-файл |
| MH1515-10 | 2,7~6,2 | Поўны | 1.2 | 13 | 1.6 | -55~+85 | 50 | 13,0*13,0*3,5 | PDF-файл |
| MH1212-10 | 2,7~8,0 | 66% | 0,8 | 14 | 1,5 | -55~+85 | 50 | 12,0*12,0*3,5 | PDF-файл |
| MH0909-10 | 5,0~7,0 | 18% | 0,4 | 20 | 1.2 | -55~+85 | 50 | 9,0*9,0*3,5 | PDF-файл |
| MH0707-10 | 5,0~13,0 | Поўны | 1.0(1.2) | 13(11) | 1,6 (1,7) | -55~+85 | 50 | 7,0*7,0*3,5 | PDF-файл |
| 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-файл |
| MH0505-08 | 8,0–11,0 | Поўны | 0,5 | 17,5 | 1.3 | -45~+85 | 10 Вт бесперапыннага дзеяння | 5,0*5,0*3,5 | PDF-файл |
| MH0505-08 | 8,0–11,0 | Поўны | 0,6 | 17 | 1,35 | -40~+85 | 10 Вт бесперапыннага дзеяння | 5,0*5,0*3,5 | PDF-файл |
| MH0606-07 | 8,0–11,0 | Поўны | 0,7 | 16 | 1.4 | -30~+75 | 15 Вт бесперапыннага сігналу | 6,0*6,0*3,2 | PDF-файл |
| MH0606-07 | 8,0-12,0 | Поўны | 0,6 | 15 | 1.4 | -55~+85 | 40 | 6,0*6,0*3,0 | PDF-файл |
| MH0505-08 | 10,0–15,0 | Поўны | 0,6 | 16 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 5,0*5,0*3,0 | PDF-файл |
| MH0505-07 | 11,0~18,0 | 20% | 0,5 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 20 | 5,0*5,0*3,0 | PDF-файл |
| MH0404-07 | 12,0~25,0 | 40% | 0,6 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 10 | 4,0*4,0*3,0 | PDF-файл |
| MH0505-07 | 15,0–17,0 | Поўны | 0,4 | 20 | 1,25 | -45~+75 | 10 Вт бесперапыннага дзеяння | 5,0*5,0*3,0 | PDF-файл |
| MH0606-04 | 17.3-17.48 | Поўны | 0,7 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 2W CW | 9,0*9,0*4,5 | PDF-файл |
| MH0505-07 | 24,5-26,5 | Поўны | 0,5 | 18 | 1,25 | -55~+85 | 10 Вт бесперапыннага дзеяння | 5,0*5,0*3,5 | PDF-файл |
| MH3535-07 | 24,0~41,5 | Поўны | 1.0 | 18 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 3,5*3,5*3,0 | PDF-файл |
| MH0404-00 | 25,0–27,0 | Поўны | 1.1 | 18 | 1.3 | -55~+85 | 2W CW | 4,0*4,0*2,5 | PDF-файл |
Перавагі мікрапалосных цыркулятараў ўключаюць невялікія памеры, малую вагу, невялікі прасторавы разрыў пры інтэграцыі з мікрапалоснымі схемамі і высокую надзейнасць злучэння. Іх адноснымі недахопамі з'яўляюцца нізкая магутнасць і дрэнная ўстойлівасць да электрамагнітных перашкод.
Прынцыпы выбару мікрапалосных цыркулятараў:
1. Пры развязцы і ўзгадненні паміж ланцугамі можна выбраць мікрапалосныя цыркулятары.
2. Выберыце адпаведную мадэль мікрапалоснага цыркулятара ў залежнасці ад дыяпазону частот, памеру ўстаноўкі і кірунку перадачы.
3. Калі рабочыя частоты мікрапалосных цыркулятараў абодвух памераў адпавядаюць патрабаванням выкарыстання, вырабы з большым аб'ёмам звычайна маюць больш высокую магутнасць.
Схема падключэння мікрапалоснага цыркулятара:
Злучэнне можна зрабіць з дапамогай ручной пайкі з меднымі палоскамі або злучэння залатым дротам.
1. Пры куплі медных палос для ручной зваркі, яны павінны мець форму Ω, і прыпой не павінен пранікаць у зону фарміравання меднай палоскі. Перад зваркай тэмпературу паверхні цыркулятара трэба падтрымліваць у межах ад 60 да 100 °C.
2. Пры выкарыстанні злучэнняў залатымі правадамі шырыня залатой палоскі павінна быць меншай за шырыню мікрапалоснай схемы, і кампазітнае злучэнне не дапускаецца.
Мікрапалосны радыёчастотны цыркулятар — гэта трохпортавая мікрахвалевая прылада, якая выкарыстоўваецца ў бесправадных сістэмах сувязі, таксама вядомая як званок або цыркулятар. Яна мае характарыстыку перадачы мікрахвалевых сігналаў з аднаго порта на два іншыя парты і не мае ўзаемнасці, гэта значыць, сігналы могуць перадавацца толькі ў адным кірунку. Гэта прылада мае шырокі спектр прымянення ў бесправадных сістэмах сувязі, напрыклад, у прыёмаперадатчыках для маршрутызацыі сігналаў і абароны ўзмацняльнікаў ад эфектаў зваротнай магутнасці.
Мікрапалоскавы цыркулятар ВЧ складаецца ў асноўным з трох частак: цэнтральнага пераходу, уваходнага порта і выходнага порта. Цэнтральны пераход — гэта праваднік з высокім супраціўленнем, які злучае ўваходныя і выходныя порты. Вакол цэнтральнага пераходу размешчаны тры мікрахвалевыя лініі перадачы: уваходная лінія, выходная лінія і лінія ізаляцыі. Гэтыя лініі перадачы ўяўляюць сабой мікрапалосныя лініі з размеркаванымі па плоскасці электрычнымі і магнітнымі палямі.
Прынцып працы мікрапалоснага цыркулятара радыёчастотнай перадачы заснаваны на характарыстыках мікрахвалевых ліній перадачы. Калі мікрахвалевы сігнал паступае з уваходнага порта, ён спачатку перадаецца па ўваходнай лініі да цэнтральнага злучэння. У цэнтральным злучэнні сігнал падзяляецца на два шляхі: адзін перадаецца па выходнай лініі да выходнага порта, а другі — па ізаляцыйнай лініі. Дзякуючы характарыстыкам мікрахвалевых ліній перадачы, гэтыя два сігналы не будуць перашкаджаць адзін аднаму падчас перадачы.
Асноўныя паказчыкі прадукцыйнасці радыёчастотнага мікрапалоснага цыркулятара ўключаюць дыяпазон частот, уносімыя страты, ізаляцыю, каэфіцыент стаячай хвалі напружання і г.д. Дыяпазон частот адносіцца да дыяпазону частот, у якім прылада можа нармальна працаваць, уносімыя страты адносяцца да страты перадачы сігналу ад уваходнага порта да выходнага порта, ступень ізаляцыі адносіцца да ступені ізаляцыі сігналу паміж рознымі портамі, а каэфіцыент стаячай хвалі напружання адносіцца да памеру каэфіцыента адлюстравання ўваходнага сігналу.
Пры праектаванні і ўжыванні радыёчастотнага мікрапалоснага цыркулятара неабходна ўлічваць наступныя фактары:
Дыяпазон частот: Неабходна выбраць адпаведны дыяпазон частот прылад у залежнасці ад сцэнарыя прымянення.
Устаўныя страты: неабходна выбіраць прылады з нізкімі ўстаўнымі стратамі, каб паменшыць страты перадачы сігналу.
Ступень ізаляцыі: неабходна выбіраць прылады з высокай ступенню ізаляцыі, каб паменшыць перашкоды паміж рознымі портамі.
Каэфіцыент стаячай хвалі па напрузе: неабходна выбіраць прылады з нізкім каэфіцыентам стаячай хвалі па напрузе, каб паменшыць уплыў адлюстравання ўваходнага сігналу на прадукцыйнасць сістэмы.
Механічныя характарыстыкі: неабходна ўлічваць механічныя характарыстыкі прылады, такія як памер, вага, механічная трываласць і г.д., каб адаптавацца да розных сцэнарыяў прымянення.