videnbelastning

Viden

Passiv enhed til RF -cirkulator

1. funktionen af ​​RF -cirkulær enhed

RF -cirkulatorenheden er en tre portindretning med ensrettet transmissionskarakteristika, der indikerer, at enheden er ledende fra 1 til 2, fra 2 til 3, og fra 3 til 1, mens signalet er isoleret fra 2 til 1, fra 3 til 2, og fra 1 til 3. Ændring af rf -rf -forspændingsfeltet kan ændre retningen af ​​signalledningen, og en matchende belastning kan anvendes som en isolator ved en afslutning af RF -cirkulatoren.

RF Circulator spiller en rolle i retningssignaloverførsel og duplex transmission i systemer og kan bruges i radar/kommunikationssystemer til at isolere de modtagende/transmitterende signaler fra hinanden. Transmission og modtagelse kan dele den samme antenne.

RF-isolatorer spiller en vigtig rolle i inter-scenenisolering, impedans matchning, transmission af effektsignaler og beskyttelse af front-end effektsyntese-systemet i systemet. Ved at bruge effektbelastning til at modstå det omvendte effektsignal forårsaget af matching eller mulig fejlmisbrug på det senere tidspunkt er front-end-strømsyntese-systemet beskyttet, hvilket er en vigtig komponent i kommunikationssystemer.

 

Funktionsdiagram til RF -isolator og RF -cirkulator

2. Strukturen af ​​RF -cirkulatoren

Princippet om en RF -cirkulatorenhed er at forspænde de anisotropiske egenskaber ved ferritmaterialer med et magnetfelt. Ved at anvende Faraday -rotationseffekten af ​​polarisationsplanet, der roterer, når elektromagnetiske bølger overføres i et roterende ferritmateriale med et eksternt DC -magnetfelt, og gennem passende design, resulterer polarisationsplanet for den elektromagnetiske bølge vinkelret på det jordede resistive plug under fremadrettet transmission, hvilket resulterer i minimal dyuering. I omvendt transmission er polarisationsplanet for den elektromagnetiske bølge parallelt med det jordede resistive stik og absorberes næsten fuldstændigt. Mikrobølgestrukturer inkluderer mikrostrip, bølgeleder, striplinie og koaksialtyper, blandt hvilke mikrostrip tre terminalcirkulatorer er de mest almindeligt anvendte. Ferritmaterialer bruges som medium, og en ledningsbåndstruktur anbringes på toppen med et konstant magnetfelt tilsat for at opnå cirkulatoregenskaber. Hvis retningen af ​​det forspændingsmagnetfelt ændres, ændres retning af løkken.

Følgende figur viser strukturen af ​​en overflademonteret ringformet enhed, der består af en central leder (CC), ferrit (Fe), ensartet magnetisk plade (PO), magnet (MG), temperaturkompensationsplade (TC), låg (låg) og krop.

 

Struktur af RF -cirkulatoren

3. almindelige former for RF -cirkulator

Inklusive koaksial cirkulator (N, SMA), overflademonteringsringresonator (SMT -cirkulator), striplinie ciruclator (D, også kendt som drop in ciruclator), bølgeleguidecirkulator (W), mikrostripcirculator (M, også kendt som substratecirculator), som vist på figuren.

Almindelige former for RF -cirkulator

4. vigtige indikatorer for RF -cirkulator

1. Frekvensområde

2.Transmissionsretning

Med uret og anticlockvis, også kendt som venstre bøjle og højre bøjle -rotation.

Retning for RF -cirkulator

3. Indsættelsestab

Den beskriver energien fra et signal, der transmitteres fra den ene ende til den anden, og jo mindre indsættelsestabet er, jo bedre.

4.isolering

Jo større isolering, jo bedre og en absolut værdi større end 20dB foretrækkes.

5.vswr/returtab

Jo tættere VSWR er til 1, jo bedre, og den absolutte værdi af returtabet er større end 18 dB.

6.Connector -type

Generelt er der N, SMA, BNC, Tab osv.

7. Power (fremadrettet magt, omvendt effekt, spidsstyrke)

8. Betjening af temperatur

9.Dimension

Følgende figur viser de tekniske specifikationer for en RF -cirkulator af RFTYT

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF Coaxial Circulator
ModelFreq.rangeBwMaks.Il.(DB)Isolation(DB)VSWRFremadrettet magt (W)DimensionWxlxhmmSMATypeNType
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 MHzFuld0,7017.01,4015064,0*66,0*26,0PDFPDF
Th2025x1300-6000 MHz20%0,2525.01.1515020.0*25.4*15.0PDF/
Th5050a1,5-3,0 GHzFuld0,7018.01.3015050,8*49,5*19,0PDFPDF
Th4040a1,7-3,5 GHzFuld0,7017.01,3515040,0*40,0*20,0PDFPDF
Th3234a2,0-4,0 GHzFuld0,4018.01.3015032.0*34.0*21.0PDFPDF
Th3234b2,0-4,0 GHzFuld0,4018.01.3015032.0*34.0*21.0PDFPDF
TH3030B2,0-6,0 GHzFuld0,8512.01,505030,5*30,5*15,0PDF/
Th2528c3,0-6,0 GHzFuld0,5020.01.2515025.4*28.0*14.0PDFPDF
Th2123b4,0-8,0 GHzFuld0,6018.01.306021.0*22.5*15.0PDFPDF
Th1620b6,0-18,0 GHzFuld1,509.52.003016.0*21.5*14.0PDF/
Th1319c6,0-12,0 GHzFuld0,6015.01,453013.0*19.0*12.7PDF/