Спецификация на циркулатора на RFTYT MicroStrip | |||||||||
Модел | Честотен диапазон (GHZ) | Честотна лента Макс | Поставете загуба (db) (max) | Изолация (db) (min) | VSWR (Макс) | Температура на работа (℃) | Пикова мощност (w), Работен цикъл 25% | Измерение (mm) | Спецификация |
MH1515-10 | 2.0 ~ 6.0 | Пълен | 1.3 (1.5) | 11 (10) | 1.7 (1.8) | -55 ~+85 | 50 | 15.0*15.0*3.5 | |
MH1515-09 | 2.6-6.2 | Пълен | 0.8 | 14 | 1.45 | -55 ~+85 | 40W CW | 15.0*15.0*0.9 | |
MH1515-10 | 2.7 ~ 6.2 | Пълен | 1.2 | 13 | 1.6 | -55 ~+85 | 50 | 13.0*13.0*3.5 | |
MH1212-10 | 2.7 ~ 8.0 | 66% | 0.8 | 14 | 1.5 | -55 ~+85 | 50 | 12.0*12.0*3.5 | |
MH0909-10 | 5.0 ~ 7.0 | 18% | 0.4 | 20 | 1.2 | -55 ~+85 | 50 | 9.0*9.0*3.5 | |
MH0707-10 | 5.0 ~ 13.0 | Пълен | 1.0 (1.2) | 13 (11) | 1.6 (1.7) | -55 ~+85 | 50 | 7.0*7.0*3.5 | |
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 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Пълен | 0.5 | 17.5 | 1.3 | -45 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Пълен | 0.6 | 17 | 1.35 | -40 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0606-07 | 8.0-11.0 | Пълен | 0.7 | 16 | 1.4 | -30 ~+75 | 15W CW | 6.0*6.0*3.2 | |
MH0606-07 | 8.0-12.0 | Пълен | 0.6 | 15 | 1.4 | -55 ~+85 | 40 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 10.0-15.0 | Пълен | 0.6 | 16 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0505-07 | 11.0 ~ 18.0 | 20% | 0.5 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 20 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0404-07 | 12.0 ~ 25.0 | 40% | 0.6 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 10 | 4.0*4.0*3.0 | |
MH0505-07 | 15.0-17.0 | Пълен | 0.4 | 20 | 1.25 | -45 ~+75 | 10W CW | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0606-04 | 17.3-17.48 | Пълен | 0.7 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 9.0*9.0*4.5 | |
MH0505-07 | 24.5-26.5 | Пълен | 0.5 | 18 | 1.25 | -55 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH3535-07 | 24.0 ~ 41.5 | Пълен | 1.0 | 18 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 3.5*3.5*3.0 | |
MH0404-00 | 25.0-27.0 | Пълен | 1.1 | 18 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 4.0*4.0*2.5 |
Предимствата на циркулаторите на микропроводи включват малък размер, леко тегло, малка пространствено прекъсване, когато се интегрират с вериги на микропроводи и висока надеждност на връзката. Относителните му недостатъци са с нисък капацитет на мощност и лоша устойчивост на електромагнитни смущения.
Принципи за избор на циркулатори на микропроводи:
1. Когато се отделя и съвпада между веригите, могат да бъдат избрани циркулатори на микропроводи.
2. Изберете съответния модел на продукта на циркулатора на микропроводи въз основа на честотния обхват, размера на инсталацията и използваната посока на предаване.
3. Когато работните честоти и на двата размера на циркулаторите на микропроводи могат да отговарят на изискванията за използване, продуктите с по -големи обеми обикновено имат по -голям капацитет на мощност.
Свързване на веригата на микроскретурния циркулатор:
Връзката може да бъде направена с помощта на ръчно запояване с медни ленти или свързване на златна тел.
1. Когато закупувате медни ленти за ръчно заваряване на взаимовръзката, медните ленти трябва да бъдат направени във форма Ω и спойка не трябва да се накисва в зоната на формиране на медната лента. Преди заваряване, повърхностната температура на циркулатора трябва да се поддържа между 60 и 100 ° С
2. При използване на свързване на свързване на златен проводник, ширината на златната лента трябва да е по -малка от ширината на веригата на микропромото, а композитното свързване не е разрешено.
RF MicroStrip Circulator е микровълново устройство с три порта, използвано в безжични комуникационни системи, известно още като звънец или циркулатор. Той има характеристиката за предаване на микровълнови сигнали от един порт на други два порта и има не повтаряне, което означава, че сигналите могат да се предават само в една посока. Това устройство има широк спектър от приложения в безжични комуникационни системи, например в приемо -предаватели за маршрутизиране на сигнали и защита на усилвателите от обратни ефекти на мощност.
RF MicroStrip Circulator се състои главно от три части: централен възел, входен порт и изходен порт. Централният възел е проводник с висока стойност на съпротивление, който свързва входните и изходните портове заедно. Около централния възел са три микровълнови линии за пренос, а именно входната линия, изходната линия и изолационната линия. Тези преносни линии са форма на микро -линия, с електрически и магнитни полета, разпределени в равнина.
Принципът на работното място на RF MicroStrip Circulator се основава на характеристиките на микровълновите предавателни линии. Когато микровълнов сигнал влезе от входния порт, той първо предава по входния ред към централния възел. На централния възел сигналът е разделен на два пътя, единият се предава по изходната линия към изходния порт, а другият се предава по линията на изолация. Поради характеристиките на микровълновите предавателни линии, тези два сигнала няма да пречат един на друг по време на предаването.
The main performance indicators of the RF Microstrip Circulator include frequency range, insertion loss, isolation, voltage standing wave ratio, etc. The frequency range refers to the frequency range within which the device can operate normally, insertion loss refers to the loss of signal transmission from the input port to the output port, isolation degree refers to the degree of signal isolation between different ports, and voltage standing wave ratio refers to the size of the input signal reflection коефициент.
При проектирането и прилагането на RF MicroStrip Circulator трябва да се вземат предвид следните фактори:
Честотен диапазон: Необходимо е да изберете подходящия честотен диапазон от устройства според сценария на приложението.
Загуба на вмъкване: Необходимо е да изберете устройства с ниска загуба на вмъкване, за да се намали загубата на предаване на сигнала.
Степен на изолация: Необходимо е да се изберат устройства с висока степен на изолация, за да се намали смущения между различните портове.
Съотношение на стояща вълна на напрежението: Необходимо е да се изберат устройства с ниско съотношение на стояща вълна с ниско напрежение, за да се намали въздействието на отражението на входния сигнал върху производителността на системата.
Механична производителност: Необходимо е да се разгледа механичните характеристики на устройството, като размер, тегло, механична якост и т.н., за да се адаптират към различни сценарии на приложение.