| RFTYT Microstrip Cirkulator Specifikation | |||||||||
| Model | Frekvensområde (GHz) | Båndbredde Maks. | Indsæt tab (dB)(Maks.) | Isolation (dB) (Min) | VSWR (Maks.) | Driftstemperatur (℃) | Spidseffekt (W), Driftscyklus 25% | Dimension (mm) | Specifikation |
| MH1515-10 | 2,0~6,0 | Fuld | 1,3 (1,5) | 11(10) | 1,7 (1,8) | -55~+85 | 50 | 15,0*15,0*3,5 | PDF-fil |
| MH1515-09 | 2,6-6,2 | Fuld | 0,8 | 14 | 1,45 | -55~+85 | 40W medurs | 15,0*15,0*0,9 | PDF-fil |
| MH1515-10 | 2,7~6,2 | Fuld | 1.2 | 13 | 1.6 | -55~+85 | 50 | 13,0*13,0*3,5 | PDF-fil |
| MH1212-10 | 2,7~8,0 | 66% | 0,8 | 14 | 1,5 | -55~+85 | 50 | 12,0*12,0*3,5 | PDF-fil |
| MH0909-10 | 5,0~7,0 | 18% | 0,4 | 20 | 1.2 | -55~+85 | 50 | 9,0*9,0*3,5 | PDF-fil |
| MH0707-10 | 5,0~13,0 | Fuld | 1,0 (1,2) | 13(11) | 1,6 (1,7) | -55~+85 | 50 | 7,0*7,0*3,5 | PDF-fil |
| 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 | PDF-fil |
| MH0505-08 | 8,0-11,0 | Fuld | 0,5 | 17,5 | 1.3 | -45~+85 | 10W medurs | 5,0*5,0*3,5 | PDF-fil |
| MH0505-08 | 8,0-11,0 | Fuld | 0,6 | 17 | 1,35 | -40~+85 | 10W medurs | 5,0*5,0*3,5 | PDF-fil |
| MH0606-07 | 8,0-11,0 | Fuld | 0,7 | 16 | 1.4 | -30~+75 | 15W medurs | 6,0*6,0*3,2 | PDF-fil |
| MH0606-07 | 8,0-12,0 | Fuld | 0,6 | 15 | 1.4 | -55~+85 | 40 | 6,0*6,0*3,0 | PDF-fil |
| MH0505-08 | 10,0-15,0 | Fuld | 0,6 | 16 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 5,0*5,0*3,0 | PDF-fil |
| MH0505-07 | 11,0~18,0 | 20% | 0,5 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 20 | 5,0*5,0*3,0 | PDF-fil |
| MH0404-07 | 12,0~25,0 | 40% | 0,6 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 10 | 4,0*4,0*3,0 | PDF-fil |
| MH0505-07 | 15,0-17,0 | Fuld | 0,4 | 20 | 1,25 | -45~+75 | 10W medurs | 5,0*5,0*3,0 | PDF-fil |
| MH0606-04 | 17.3-17.48 | Fuld | 0,7 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 2W medurs | 9,0*9,0*4,5 | PDF-fil |
| MH0505-07 | 24,5-26,5 | Fuld | 0,5 | 18 | 1,25 | -55~+85 | 10W medurs | 5,0*5,0*3,5 | PDF-fil |
| MH3535-07 | 24,0~41,5 | Fuld | 1.0 | 18 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 3,5*3,5*3,0 | PDF-fil |
| MH0404-00 | 25,0-27,0 | Fuld | 1.1 | 18 | 1.3 | -55~+85 | 2W medurs | 4,0*4,0*2,5 | PDF-fil |
Fordelene ved mikrostrip-cirkulatorer inkluderer lille størrelse, let vægt, lille rumlig diskontinuitet ved integration med mikrostrip-kredsløb og høj forbindelsespålidelighed. Dens relative ulemper er lav effektkapacitet og dårlig modstandsdygtighed over for elektromagnetisk interferens.
Principper for valg af mikrostripcirkulatorer:
1. Ved afkobling og matchning mellem kredsløb kan der vælges mikrostripcirkulatorer.
2. Vælg den tilsvarende produktmodel for mikrostripcirkulatoren baseret på frekvensområde, installationsstørrelse og anvendt transmissionsretning.
3. Når driftsfrekvenserne for begge størrelser af mikrostripcirkulatorer kan opfylde brugskravene, har produkter med større volumener generelt højere effektkapacitet.
Kredsløbstilslutning af mikrostripcirkulator:
Forbindelsen kan laves ved manuel lodning med kobberstrimler eller guldtrådsbinding.
1. Når man køber kobberstrimler til manuel svejsning, skal kobberstrimlerne have en Ω-form, og loddet må ikke trænge ind i kobberstrimlens formningsområde. Før svejsning skal cirkulatorens overfladetemperatur holdes mellem 60 og 100 °C.
2. Ved brug af guldtrådsbindingsforbindelse skal guldstrimlens bredde være mindre end mikrostripkredsløbets bredde, og kompositbinding er ikke tilladt.
RF Microstrip Circulator er en treports mikrobølgeenhed, der bruges i trådløse kommunikationssystemer, også kendt som en ringetone eller cirkulator. Den har den egenskab at transmittere mikrobølgesignaler fra én port til de to andre porte og har ikke-reciprocitet, hvilket betyder, at signaler kun kan transmitteres i én retning. Denne enhed har en bred vifte af anvendelser i trådløse kommunikationssystemer, såsom i transceivere til signalrouting og beskyttelse af forstærkere mod omvendte effekteffekter.
RF-mikrostripcirkulatoren består hovedsageligt af tre dele: en central forbindelse, en indgangsport og en udgangsport. En central forbindelse er en leder med en høj modstandsværdi, der forbinder indgangs- og udgangsportene. Omkring den centrale forbindelse er der tre mikrobølgetransmissionslinjer, nemlig indgangslinjen, udgangslinjen og isolationslinjen. Disse transmissionslinjer er en form for mikrostriplinje med elektriske og magnetiske felter fordelt på et plan.
Funktionsprincippet for RF Microstrip Circulator er baseret på mikrobølgetransmissionslinjernes egenskaber. Når et mikrobølgesignal kommer ind fra indgangsporten, transmitteres det først langs indgangslinjen til den centrale forbindelse. Ved den centrale forbindelse opdeles signalet i to baner, hvor den ene transmitteres langs udgangslinjen til udgangsporten, og den anden transmitteres langs isoleringslinjen. På grund af mikrobølgetransmissionslinjernes egenskaber vil disse to signaler ikke interferere med hinanden under transmissionen.
De vigtigste ydelsesindikatorer for RF-mikrostripcirkulatoren inkluderer frekvensområde, indsættelsestab, isolation, spændingsforhold for stående bølge osv. Frekvensområdet refererer til det frekvensområde, inden for hvilket enheden kan fungere normalt, indsættelsestab refererer til tabet af signaltransmission fra indgangsporten til udgangsporten, isolationsgrad refererer til graden af signalisolation mellem forskellige porte, og spændingsforhold for stående bølge refererer til størrelsen af indgangssignalets refleksionskoefficient.
Ved design og anvendelse af RF-mikrostripcirkulatorer skal følgende faktorer tages i betragtning:
Frekvensområde: Det er nødvendigt at vælge det passende frekvensområde for enheder i henhold til anvendelsesscenariet.
Indsættelsestab: Det er nødvendigt at vælge enheder med lavt indsættelsestab for at reducere tabet af signaltransmission.
Isolationsgrad: Det er nødvendigt at vælge enheder med høj isolationsgrad for at reducere interferens mellem forskellige porte.
Spændingsstående bølgeforhold: Det er nødvendigt at vælge enheder med lavt spændingsstående bølgeforhold for at reducere virkningen af indgangssignalrefleksion på systemets ydeevne.
Mekanisk ydeevne: Det er nødvendigt at overveje enhedens mekaniske ydeevne, såsom størrelse, vægt, mekanisk styrke osv., for at tilpasse sig forskellige anvendelsesscenarier.