RFTYT 60 МГц-18,0 ГГц Радыёчастотны кааксіяльны ізалятар з падвойным / шматразовым злучэннем | ||||||||||
мадэль | Дыяпазон частот | Прапускная здольнасць (макс.) | Устаўныя страты (дБ) | Ізаляцыя (дБ) | КСВ (макс.) | Сіла наперад (W) | Зваротная сіла (W) | Вымярэнне Ш×Д×У(мм) | SMA Тэхнічны ліст | N Тэхнічны 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 60 МГц-18,0 ГГц Радыёчастотны ізалятар з падвойным / шматразмерным спалучэннем | ||||||||||
мадэль | Дыяпазон частот | Прапускная здольнасць (макс.) | Устаўныя страты (дБ) | Ізаляцыя (дБ) | КСВ (макс.) | Сіла наперад (W) | Зваротная сіла (W) | Вымярэнне Ш×Д×У(мм) | Паласавая лінія Тэхнічны 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 двухпераходнага ізалятара з'яўляецца ізаляцыя, якая адлюстроўвае ступень ізаляцыі сігналу паміж уваходным портам і выхадным портам.Звычайна ізаляцыя вымяраецца ў (дБ), а высокая ізаляцыя азначае лепшую ізаляцыю сігналу.Ізаляцыя двухпераходных ізалятараў звычайна можа дасягаць дзесяткаў дэцыбел і больш.Вядома, калі ізаляцыя патрабуе большага часу, можна таксама выкарыстоўваць шматкантактныя ізалятары.
Іншым важным параметрам двухпераходнага ізалятара з'яўляюцца ўносяцца страты (Insertion Loss), якія адносяцца да страты сігналу ад уваходнага порта да выхаднога порта.Больш нізкія ўносяцца страты азначаюць, што сігнал можа праходзіць больш эфектыўна праз ізалятар.Двухпераходныя ізалятары звычайна маюць вельмі нізкія ўносяцца страты, звычайна ніжэй за некалькі дэцыбел.
Акрамя таго, падвойныя ізалятары таксама маюць шырокі частотны дыяпазон і здольнасць апрацоўваць магутнасць.Розныя ізалятары могуць прымяняцца ў розных дыяпазонах частот, напрыклад, дыяпазоне частот мікрахвалевага выпраменьвання (0,3 ГГц - 30 ГГц) і дыяпазоне частот міліметровага дыяпазону (30 ГГц - 300 ГГц).Пры гэтым ён здольны вытрымліваць даволі высокія ўзроўні магутнасці, пачынаючы ад некалькіх ват да дзесяткаў ват.
Распрацоўка і вытворчасць ізалятара з падвойным пераходам патрабуе ўліку многіх фактараў, такіх як дыяпазон працоўных частот, патрабаванні да ізаляцыі, уносяцца страты, абмежаванні памеру і г. д. Звычайна інжынеры выкарыстоўваюць мадэляванне электрамагнітнага поля і метады аптымізацыі, каб вызначыць прыдатныя структуры і параметры.Працэс вытворчасці ізалятараў з падвойным пераходам звычайна ўключае ў сябе складаныя метады апрацоўкі і зборкі для забеспячэння надзейнасці і прадукцыйнасці прылады.
Увогуле, ізалятар з падвойным пераходам з'яўляецца важнай пасіўнай прыладай, якая шырока выкарыстоўваецца ў мікрахвалевых і міліметровых сістэмах для ізаляцыі і абароны сігналаў ад адлюстравання і ўзаемных перашкод.Ён мае такія характарыстыкі, як высокая ізаляцыя, нізкія ўносяцца страты, шырокі частотны дыяпазон і высокая магутнасць апрацоўкі, што аказвае важны ўплыў на прадукцыйнасць і стабільнасць сістэмы.З бесперапынным развіццём бесправадной сувязі і радыёлакацыйных тэхналогій попыт і даследаванні двухпераходных ізалятараў будуць працягваць пашырацца і паглыбляцца.