videnindlæsning

Viden

Passiv enhed til RF-cirkulator

1. Funktionen af ​​den cirkulære RF-enhed

RF-cirkulatorenheden er en enhed med tre porte og ensrettede transmissionskarakteristika, hvilket 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 retningen af ​​ferritforspændingsfeltet kan ændre retningen af ​​signalledning, og en matchende belastning kan bruges som en isolator i den ene ende af RF-cirkulatoren.

RF-cirkulatorer spiller en rolle i retningsbestemt signaltransmission og duplextransmission i systemer og kan bruges i radar-/kommunikationssystemer til at isolere modtage-/sendesignaler fra hinanden. Transmission og modtagelse kan dele den samme antenne.

RF-isolatorer spiller en vigtig rolle i isolering mellem stadier, impedanstilpasning, transmission af effektsignaler og beskyttelse af front-end effektsyntesesystemet i systemet. Ved at bruge effektbelastningen til at modstå det omvendte effektsignal forårsaget af matching eller mulig fejlmatchning i det senere trin, beskyttes front-end effektsyntesesystemet, hvilket er en vigtig komponent i kommunikationssystemer.

 

Funktionsdiagram for RF-isolator og RF-cirkulator

2. RF-cirkulatorens struktur

Princippet bag en RF-cirkulatorenhed er at påvirke de anisotrope egenskaber af ferritmaterialer med et magnetfelt. Ved at udnytte Faradays rotationseffekt af polarisationsplanet, der roterer, når elektromagnetiske bølger transmitteres i et roterende ferritmateriale med et eksternt DC-magnetfelt, og gennem passende design, er polarisationsplanet for den elektromagnetiske bølge vinkelret på det jordede resistive stik under fremadrettet transmission, hvilket resulterer i minimal dæmpning. Ved omvendt transmission er polarisationsplanet for den elektromagnetiske bølge parallelt med det jordede resistive stik og absorberes næsten fuldstændigt. Mikrobølgestrukturer omfatter mikrostrip-, bølgeleder-, striplinje- og koaksiale typer, hvoraf mikrostrip-treterminalcirkulatorer er de mest almindeligt anvendte. Ferritmaterialer anvendes som medium, og en ledningsbåndstruktur placeres ovenpå med et konstant magnetfelt tilføjet for at opnå cirkulatorkarakteristika. Hvis retningen af ​​det bias-magnetiske felt ændres, vil sløjfens retning ændres.

Den følgende figur viser strukturen af ​​en overflademonteret ringformet enhed, bestående af en central leder (CC), ferrit (FE), ensartet magnetisk plade (PO), magnet (MG), temperaturkompensationsplade (TC), låg (Lid) og hus.

 

Struktur af RF-cirkulatoren

3. Almindelige former for RF-cirkulatorer

Inklusive koaksial cirkulator (N, SMA), overflademonteret ringresonator (SMT-cirkulator), striplinjecirkulator (D, også kendt som drop-in-cirkulator), bølgeledercirkulator (W), mikrostripcirkulator (M, også kendt som substratcirkulator), som vist på figuren.

Almindelige former for RF-cirkulatorer

4. Vigtige indikatorer for RF-cirkulator

1. Frekvensområde

2. Transmissionsretning

Med uret og mod uret, også kendt som venstre ramme- og højre rammerotation.

retning for RF-cirkulator

3. Indsættelsestab

Den beskriver energien af ​​et signal, der transmitteres fra den ene ende til den anden, og jo mindre indsættelsestab, desto bedre.

4. Isolering

Jo større isolation, desto bedre, og en absolut værdi større end 20 dB er at foretrække.

5. VSWR/Returtab

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

6. Stiktype

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

7. Effekt (fremadgående effekt, baglæns effekt, spidseffekt)

8. Driftstemperatur

9. Dimension

Følgende figur viser de tekniske specifikationer for nogle RF-cirkulatorer fra RFTYT

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF koaksial cirkulator
ModelFrekvensområdeSort/hvidMaks.IL.(dB)Isolation(dB)VSWRFremadrettet kraft (W)DimensionBxLxHmmSMATypeNType
TH6466H30-40 MHz5%2,0018,01,3010060,0*60,0*25,5PDF-filPDF-fil
TH6060E40-400 MHz50%0,8018,01,3010060,0*60,0*25,5PDF-filPDF-fil
TH5258E160-330 MHz20%0,4020,01,2550052,0*57,5*22,0PDF-filPDF-fil
TH4550X250-1400 MHz40%0,3023,01,2040045,0*50,0*25,0PDF-filPDF-fil
TH4149A300-1000 MHz50%0,4016,01,403041,0*49,0*20,0PDF-fil/
TH3538X300-1850 MHz30%0,3023,01,2030035,0*38,0*15,0PDF-filPDF-fil
TH3033X700-3000 MHz25%0,3023,01,2030032,0*32,0*15,0PDF-fil/
TH3232X700-3000 MHz25%0,3023,01,2030030,0*33,0*15,0PDF-fil/
TH2528X700-5000 MHz25%0,3023,01,2020025,4*28,5*15,0PDF-filPDF-fil
TH6466K950-2000 MHzFuld0,7017,01,4015064,0*66,0*26,0PDF-filPDF-fil
TH2025X1300-6000 MHz20%0,2525,01,1515020,0*25,4*15,0PDF-fil/
TH5050A1,5-3,0 GHzFuld0,7018,01,3015050,8*49,5*19,0PDF-filPDF-fil
TH4040A1,7-3,5 GHzFuld0,7017,01,3515040,0*40,0*20,0PDF-filPDF-fil
TH3234A2,0-4,0 GHzFuld0,4018,01,3015032,0*34,0*21,0PDF-filPDF-fil
TH3234B2,0-4,0 GHzFuld0,4018,01,3015032,0*34,0*21,0PDF-filPDF-fil
TH3030B2,0-6,0 GHzFuld0,8512,01,505030,5*30,5*15,0PDF-fil/
TH2528C3,0-6,0 GHzFuld0,5020,01,2515025,4*28,0*14,0PDF-filPDF-fil
TH2123B4,0-8,0 GHzFuld0,6018,01,306021,0*22,5*15,0PDF-filPDF-fil
TH1620B6,0-18,0 GHzFuld1,509,52,003016,0*21,5*14,0PDF-fil/
TH1319C6,0-12,0 GHzFuld0,6015,01,453013,0*19,0*12,7PDF-fil/