Вълноводен циркулатор | ||||||||||
Модел | Честотен диапазон (GHZ) | Честотна лента (MHz) | Поставете загуба (DB) | Изолация (DB) | VSWR | Температура на работа (℃) | Измерение W × L × Hmm | ВълноводниРежим | ||
BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | Пълен | 0.3 | 20 | 1.2 | -30 ~+75 | 215 | 210.05 | 106.4 | WR430 |
BH8911-WR187 | 4.0-6.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 110 | 88.9 | 63.5 | WR187 |
BH6880-WR137 | 5.4-8.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+70 | 80 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
BH6060-WR112 | 7.0-10.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
BH4648-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 48 | 46.5 | 41.5 | WR90 |
BH4853-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | Пълен | 0,35 | 20 | 1.25 | -30 ~+75 | 55 | 50 | 41.4 | WR90 |
BH3845-WR75 | 10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
10.0-15.0 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
BH4444-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 |
10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
BH4038-WR75 | 10.0-15.0 | Пълен | 0.3 | 18 | 1.25 | -30 ~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | Пълен | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
12.0-18.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
BH3036-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH3848-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 48 | 38 | 33.3 | BJ180 |
10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH2530-WR28 | 26.5-40.0 | Пълен | 0,35 | 15 | 1.2 | -30 ~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Принципът на работа на вълноводни циркулатор се основава на асиметричното предаване на магнитно поле. Когато сигнал влезе във вълнообразната линия на пренос от една посока, магнитните материали ще насочат сигнала да предава в другата посока. Поради факта, че магнитните материали действат само върху сигнали в определена посока, вълноводни циркулатор S може да постигне еднопосочно предаване на сигнали. Междувременно, поради специалните свойства на структурата на вълноводството и влиянието на магнитните материали, вълноводният циркулатор може да постигне висока изолация и да предотврати отражение и смущения на сигнала.
Вълноводният циркулатор има множество предимства. Първо, той има ниска загуба на вмъкване и може да намали затихването на сигнала и загубата на енергия. Второ, вълноводни циркулатор има висока изолация, което може ефективно да отдели входните и изходните сигнали и да избегне смущения. В допълнение, вълноводният циркулатор има широколентови характеристики и може да поддържа широк спектър от изисквания за честота и честотна лента. Освен това, вълноводни циркулатор S са устойчиви на висока мощност и са подходящи за приложения с висока мощност.
Вълноводни циркулатор S се използват широко в различни RF и микровълнови системи. В комуникационните системи вълноводни циркулатор S се използват за изолиране на сигнали между предаване и приемане на устройства, предотвратяване на ехо и смущения. В радарните и антените системи се използват вълноводни циркулатор S за предотвратяване на отражение и смущения на сигнала и подобряване на работата на системата. В допълнение, Waveguide Circulator S може да се използва и за приложения за тестване и измерване, за анализ на сигнали и изследвания в лабораторията.
Когато избирате и използвате вълноводни циркулатор S, е необходимо да се вземат предвид някои важни параметри. Това включва работен диапазон на честотата, който изисква избор на подходящ честотен диапазон; Степен на изолация, осигуряване на добър ефект на изолация; Загуба на вмъкване, опитайте се да изберете устройства с ниска загуба; Възможност за обработка на енергия за отговаряне на изискванията за мощност на системата. Според специфични изисквания за приложение могат да бъдат избрани различни видове и спецификации на вълноводни циркулатори.
RF вълноводни циркулатор е специализирано пасивно устройство с три порта, използвано за контрол и насочване на потока на сигнала в RF системи. Основната му функция е да позволи сигналите в определена посока да преминават, докато блокират сигналите в обратна посока. Тази характеристика кара циркулатора да има важна стойност на приложението в дизайна на системата RF.
Принципът на работното място на циркулатора се основава на въртенето на Фарадей и магнитните резонансни явления в електромагнетиката. В циркулатор сигналът влиза от един порт, тече в определена посока към следващия порт и накрая напуска третия порт. Тази посока на потока обикновено е по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка. Ако сигналът се опита да се разпространи в неочаквана посока, циркулаторът ще блокира или абсорбира сигнала, за да избегне смущения в други части на системата от обратния сигнал.
RF вълноводни циркулатор е специален тип циркулатор, който използва структура на вълновод, за да предава и контролира RF сигналите. Вълноводите са специален тип преносна линия, който може да ограничи RF сигналите до тесен физически канал, като по този начин намалява загубата и разсейването на сигнала. Поради тази характеристика на вълноводите, RF вълноводни циркулатори обикновено могат да осигуряват по -високи работни честоти и по -ниски загуби на сигнала.
В практически приложения, RF вълноводни циркулатори играят решаваща роля в много RF системи. Например, в радарна система, тя може да предотврати навлизането на преобладаващи ехо сигнали в предавателя, като по този начин предпазва предавателя от повреда. В комуникационните системи може да се използва за изолиране на предавателните и получаващи антени, за да се предотврати директно влизането на предадения сигнал в приемника. В допълнение, поради високочестотните си характеристики и характеристиките на ниските загуби, RF вълноводни циркулатори също се използват широко в полета като сателитна комуникация, радио астрономия и ускорители на частиците.
Въпреки това, проектирането и производството на RF вълноводни циркулатори също са изправени пред някои предизвикателства. Първо, тъй като неговият принцип на работа включва сложна електромагнитна теория, проектирането и оптимизирането на циркулатор изисква дълбоки професионални знания. Второ, поради използването на вълноводни структури, производственият процес на циркулатора изисква високо прецизно оборудване и строг контрол на качеството. И накрая, тъй като всеки порт на циркулатора трябва точно да съответства на обработката на честотата на сигнала, тестването и отстраняването на грешки в циркулатора също изисква професионално оборудване и технологии.
Като цяло, RF вълноводни циркулатор е ефективно, надеждно и високочестотно RF устройство, което играе решаваща роля в много RF системи. Въпреки че проектирането и производството на такова оборудване изисква професионални знания и технологии, с напредъка на технологиите и растежа на търсенето, можем да очакваме, че прилагането на RF вълноводни циркулатори ще бъде по -широко разпространено.
Проектирането и производството на RF вълноводни циркулатори изискват прецизни инженерни и производствени процеси, за да се гарантира, че всеки циркулатор отговаря на строги изисквания за производителност. В допълнение, поради сложната електромагнитна теория, участваща в принципа на работа на циркулатора, проектирането и оптимизирането на циркулатора също изисква дълбоки професионални знания.