знания

Знание

Пасивно устройство за RF циркулатор

1. Функцията на кръговото RF устройство

RF циркулаторът е трипортово устройство с еднопосочни предавателни характеристики, което показва, че устройството е проводимо от 1 до 2, от 2 до 3 и от 3 до 1, докато сигналът е изолиран от 2 до 1, от 3 до 2 и от 1 до 3. Промяната на посоката на феритното поле на отклонение може да промени посоката на проводимост на сигнала и съответстващ товар може да се използва като изолатор в единия край на RF циркулатора.

RF циркулаторите играят роля в насоченото предаване на сигнали и дуплексното предаване в системите и могат да се използват в радарни/комуникационни системи за изолиране на приемащите/предаващите сигнали един от друг. Предаването и приемането могат да споделят една и съща антена.

Радиочестотните изолатори играят важна роля в междуетапната изолация, импедансното съгласуване, предаването на силови сигнали и защитата на входната система за синтез на мощност в системата. Чрез използване на силов товар, за да се издържи на обратния сигнал на мощност, причинен от съгласуване или евентуално несъответствие на повреда в по-късен етап, входната система за синтез на мощност е защитена, което е важен компонент в комуникационните системи.

 

Функционална диаграма за RF изолатор и RF циркулатор

2. Структурата на RF циркулатора

Принципът на RF циркулаторното устройство е да повлияе на анизотропните свойства на феритните материали с магнитно поле. Чрез използване на ефекта на Фарадеево въртене на равнината на поляризация, която се върти при предаване на електромагнитни вълни във въртящ се феритен материал с външно постоянно магнитно поле, и чрез подходящ дизайн, равнината на поляризация на електромагнитната вълна е перпендикулярна на заземения резистивен щепсел по време на предаване в права посока, което води до минимално затихване. При обратно предаване равнината на поляризация на електромагнитната вълна е успоредна на заземения резистивен щепсел и се абсорбира почти напълно. Микровълновите структури включват микролентови, вълноводни, лентови и коаксиални типове, сред които най-често използваните микролентови циркулатори с три извода са. Феритните материали се използват като среда, а отгоре се поставя структура на проводима зона, с добавено постоянно магнитно поле, за да се постигнат характеристики на циркулатора. Ако посоката на магнитното поле на повлияното се промени, посоката на контура ще се промени.

Следната фигура показва структурата на пръстеновидно устройство за повърхностен монтаж, състоящо се от централен проводник (CC), ферит (FE), равномерна магнитна плоча (PO), магнит (MG), плоча за температурна компенсация (TC), капак (Lid) и тяло.

 

Структура на RF циркулатора

3. Често срещани форми на RF циркулатор

Включително коаксиален циркулатор (N, SMA), повърхностно монтиран пръстеновиден резонатор (SMT циркулатор), лентов циркулатор (D, известен също като капков циркулатор), вълноводен циркулатор (W), микролентов циркулатор (M, известен също като субстратен циркулатор), както е показано на фигурата.

Често срещани форми на RF циркулатор

4. Важни показатели на RF циркулатора

1. Честотен диапазон

2. Посока на предаване

По часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка, известно още като въртене на ляв обръч и десен обръч.

посока за RF циркулатор

3. Загуба при вмъкване

Той описва енергията на сигнала, предаван от единия край до другия, и колкото по-малка е вмъкнатата загуба, толкова по-добре.

4. Изолация

Колкото по-голяма е изолацията, толкова по-добре и е за предпочитане абсолютна стойност по-голяма от 20dB.

5. КСВ/Загуба на връщане

Колкото по-близо е VSWR до 1, толкова по-добре и абсолютната стойност на загубата на отражение е по-голяма от 18dB.

6. Тип конектор

Обикновено има N, SMA, BNC, TAB и др.

7. Мощност (напред мощност, назад мощност, пикова мощност)

8. Работна температура

9. Размер

Следната фигура показва техническите спецификации на някои RF циркулатори от RFTYT

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF коаксиален циркулатор
МоделЧестотен диапазонЧЗМакс.Илинойс.(dB)Изолация(dB)КСВПредна мощност (W)РазмерШxДxВммСМАТипНТип
TH6466H30-40MHz5%2.0018.01.3010060,0*60,0*25,5PDFPDF
TH6060E40-400 MHz50%0.8018.01.3010060,0*60,0*25,5PDFPDF
TH5258E160-330 MHz20%0,4020.01.2550052.0*57.5*22.0PDFPDF
TH4550X250-1400 MHz40%0.3023.01.2040045.0*50.0*25.0PDFPDF
TH4149A300-1000MHz50%0,4016.01.403041.0*49.0*20.0PDF/
TH3538X300-1850 MHz30%0.3023.01.2030035,0*38,0*15,0PDFPDF
TH3033X700-3000 MHz25%0.3023.01.2030032.0*32.0*15.0PDF/
TH3232X700-3000 MHz25%0.3023.01.2030030,0*33,0*15,0PDF/
TH2528X700-5000 MHz25%0.3023.01.2020025,4*28,5*15,0PDFPDF
TH6466K950-2000 MHzПълен0.7017.01.4015064.0*66.0*26.0PDFPDF
TH2025X1300-6000 MHz20%0,2525.01.1515020,0*25,4*15,0PDF/
TH5050A1,5-3,0 GHzПълен0.7018.01.3015050,8*49,5*19,0PDFPDF
TH4040A1,7-3,5 GHzПълен0.7017.01.3515040,0*40,0*20,0PDFPDF
TH3234A2.0-4.0 GHzПълен0,4018.01.3015032.0*34.0*21.0PDFPDF
TH3234B2.0-4.0 GHzПълен0,4018.01.3015032.0*34.0*21.0PDFPDF
TH3030B2.0-6.0 GHzПълен0.8512.01.505030,5*30,5*15,0PDF/
TH2528C3.0-6.0 GHzПълен0,5020.01.2515025,4*28,0*14,0PDFPDF
TH2123B4.0-8.0 GHzПълен0.6018.01.306021,0*22,5*15,0PDFPDF
TH1620B6.0-18.0 GHzПълен1.509.52.003016.0*21.5*14.0PDF/
TH1319C6.0-12.0 GHzПълен0.6015.01.453013.0*19.0*12.7PDF/