| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF dobbelt-/multi-junction koaksialisolator | ||||||||||
| Model | Frekvensområde | Båndbredde (maks.) | Indsættelsestab (dB) | Isolation (dB) | VSWR (maks.) | Fremadrettet kraft (V) | Omvendt effekt (W) | Dimension B×L×H(mm) | SMA Datablad | N Datablad |
| TG12060E | 80-230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG9662H | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400-1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700-4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700-4200 MHz | 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 GHz | Fuld | 1.4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA PDF | / |
| TG6434A | 2,0-4,0 GHz | Fuld | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3,0-6,0 GHz | Fuld | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG4223B | 4,0-8,0 GHz | Fuld | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | SMA PDF | / |
| TG2619C | 8,0-12,0 GHz | Fuld | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF dobbelt-/multi-junction drop-in isolator | ||||||||||
| Model | Frekvensområde | Båndbredde (maks.) | Indsættelsestab (dB) | Isolation (dB) | VSWR (maks.) | Fremadrettet kraft (W) | Omvendt effekt (V) | Dimension B×L×H(mm) | Strimlingslinje Datablad | |
| WG12060H | 80-230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | PDF-fil | / |
| WG9662H | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | PDF-fil | / |
| WG9050X | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | PDF-fil | / |
| WG5025X | 350-4300 MHz | 5~15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | PDF-fil | / |
| WG7038X | 400-1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | PDF-fil | / |
| WG4020X | 700-2700 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | PDF-fil | / |
| WG4027X | 700-4000 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8,6 | PDF-fil | / |
| WG6434A | 2,0-4,0 GHz | Fuld | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF-fil | / |
| WG5028C | 3,0-6,0 GHz | Fuld | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF-fil | / |
| WG4223B | 4,0-8,0 GHz | Fuld | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF-fil | / |
| WG2619C | 8,0 - 12,0 GHz | Fuld | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | PDF-fil | / |
En af nøgleegenskaberne ved en dobbelt-junction isolator er isolation, som afspejler graden af signalisolation mellem inputporten og outputporten. Isolation måles normalt i (dB), og høj isolation betyder bedre signalisolation. Isolationen af dobbelt-junction isolatorer kan normalt nå op på flere decibel eller mere. Når isolation kræver længere tid, kan multi-junction isolatorer naturligvis også bruges.
En anden vigtig parameter for dobbeltforbindelsesisolatoren er indsættelsestabet (Insertion Loss), som refererer til signaltabet fra inputporten til outputporten. Lavere indsættelsestab betyder, at signalet kan bevæge sig mere effektivt gennem isolatoren. Dobbeltforbindelsesisolatorer har generelt meget lavt indsættelsestab, normalt under et par decibel.
Derudover har dobbeltforbindelsesisolatorer også et bredt frekvensområde og effekthåndteringskapacitet. Forskellige isolatorer kan anvendes i forskellige frekvensbånd, såsom mikrobølgefrekvensbåndet (0,3 GHz - 30 GHz) og millimeterbølgefrekvensbåndet (30 GHz - 300 GHz). Samtidig er de i stand til at modstå forholdsvis høje effektniveauer, lige fra et par watt til ti watt.
Design og fremstilling af en dobbeltforbindelsesisolator kræver hensyntagen til mange faktorer såsom driftsfrekvensområde, isolationskrav, indsættelsestab, størrelsesbegrænsninger osv. Typisk bruger ingeniører elektromagnetiske feltsimuleringer og optimeringsmetoder til at bestemme passende strukturer og parametre. Processen med at fremstille dobbeltforbindelsesisolatorer involverer normalt sofistikerede bearbejdnings- og monteringsteknikker for at sikre enhedens pålidelighed og ydeevne.
Samlet set er dobbeltforbindelsesisolatoren en vigtig passiv enhed, der er meget anvendt i mikrobølge- og millimeterbølgesystemer til at isolere og beskytte signaler mod refleksion og gensidig interferens. Den har egenskaber som høj isolation, lavt indsættelsestab, bredt frekvensområde og høj effekthåndteringskapacitet, hvilket har en vigtig indflydelse på systemets ydeevne og stabilitet. Med den kontinuerlige udvikling af trådløs kommunikation og radarteknologi vil efterspørgslen efter og forskningen i dobbeltforbindelsesisolatorer fortsætte med at udvides og uddybes.