RFTYT Microstrip Circulator Προδιαγραφή | |||||||||
Μοντέλο | Κλίμακα συχνοτήτων (GHz) | Εύρος ζώνης Μέγιστος | Εισάγω απώλεια (db) (μέγιστο) | Απομόνωση (db) (min) | VSWR (Max) | Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | Peak Power (W), Κύκλος λειτουργίας 25% | Διάσταση (mm) | Προσδιορισμός |
MH1515-10 | 2.0 ~ 6.0 | Γεμάτος | 1.3 (1.5) | 11 (10) | 1.7 (1.8) | -55 ~+85 | 50 | 15.0*15.0*3.5 | |
MH1515-09 | 2.6-6.2 | Γεμάτος | 0,8 | 14 | 1.45 | -55 ~+85 | 40W CW | 15.0*15.0*0.9 | |
MH1515-10 | 2.7 ~ 6.2 | Γεμάτος | 1.2 | 13 | 1.6 | -55 ~+85 | 50 | 13.0*13.0*3.5 | |
MH1212-10 | 2.7 ~ 8.0 | 66% | 0,8 | 14 | 1.5 | -55 ~+85 | 50 | 12.0*12.0*3.5 | |
MH0909-10 | 5.0 ~ 7.0 | 18% | 0,4 | 20 | 1.2 | -55 ~+85 | 50 | 9.0*9.0*3.5 | |
MH0707-10 | 5.0 ~ 13.0 | Γεμάτος | 1.0 (1.2) | 13 (11) | 1.6 (1.7) | -55 ~+85 | 50 | 7.0*7.0*3.5 | |
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 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Γεμάτος | 0,5 | 17.5 | 1.3 | -45 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0505-08 | 8.0-11.0 | Γεμάτος | 0,6 | 17 | 1.35 | -40 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH0606-07 | 8.0-11.0 | Γεμάτος | 0,7 | 16 | 1.4 | -30 ~+75 | 15W CW | 6.0*6.0*3.2 | |
MH0606-07 | 8.0-12.0 | Γεμάτος | 0,6 | 15 | 1.4 | -55 ~+85 | 40 | 6.0*6.0*3.0 | |
MH0505-08 | 10.0-15.0 | Γεμάτος | 0,6 | 16 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0505-07 | 11.0 ~ 18.0 | 20% | 0,5 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 20 | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0404-07 | 12.0 ~ 25.0 | 40% | 0,6 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 10 | 4.0*4.0*3.0 | |
MH0505-07 | 15.0-17.0 | Γεμάτος | 0,4 | 20 | 1.25 | -45 ~+75 | 10W CW | 5.0*5.0*3.0 | |
MH0606-04 | 17.3-17.48 | Γεμάτος | 0,7 | 20 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 9.0*9.0*4.5 | |
MH0505-07 | 24.5-26.5 | Γεμάτος | 0,5 | 18 | 1.25 | -55 ~+85 | 10W CW | 5.0*5.0*3.5 | |
MH3535-07 | 24.0 ~ 41.5 | Γεμάτος | 1.0 | 18 | 1.4 | -55 ~+85 | 10 | 3.5*3.5*3.0 | |
MH0404-00 | 25.0-27.0 | Γεμάτος | 1.1 | 18 | 1.3 | -55 ~+85 | 2W CW | 4.0*4.0*2.5 |
Τα πλεονεκτήματα των κυκλοφορητών μικροσφαιριδίων περιλαμβάνουν μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, μικρή χωρική ασυνέχεια όταν ενσωματώνονται με κυκλώματα μικροσφαιριδίων και υψηλή αξιοπιστία σύνδεσης. Τα σχετικά μειονεκτήματά του είναι η ικανότητα χαμηλής ισχύος και η κακή αντίσταση στην ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.
Αρχές για την επιλογή κυκλοφορητών μικροεπιχειρήσεων:
1. Κατά την αποσύνδεση και την αντιστοίχιση μεταξύ των κυκλωμάτων, μπορούν να επιλεγούν οι κυκλοφορητές μικροσφαιριδίων.
2. Επιλέξτε το αντίστοιχο μοντέλο προϊόντος του κυκλοφορητή microstrip με βάση το εύρος συχνοτήτων, το μέγεθος της εγκατάστασης και την κατεύθυνση μετάδοσης που χρησιμοποιείται.
3. Όταν οι λειτουργικές συχνότητες και των δύο μεγεθών κυκλοφορητών μικροσυστοιχιών μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χρήσης, τα προϊόντα με μεγαλύτερους όγκους έχουν γενικά υψηλότερη ικανότητα ισχύος.
Σύνδεση κυκλώματος του κυκλοφορητή Microstrip:
Η σύνδεση μπορεί να γίνει με τη χρήση χειροκίνητης συγκόλλησης με λωρίδες χαλκού ή χρυσό σύρμα.
1. Κατά την αγορά λωρίδων χαλκού για χειροκίνητη διασύνδεση συγκόλλησης, οι λωρίδες χαλκού θα πρέπει να γίνονται σε σχήμα ω και η συγκόλληση δεν πρέπει να απορροφά στην περιοχή σχηματισμού της λωρίδας χαλκού. Πριν από τη συγκόλληση, η θερμοκρασία επιφάνειας του κυκλοφορητή πρέπει να διατηρείται μεταξύ 60 και 100 ° C.
2. Όταν χρησιμοποιείτε τη διασύνδεση συγκόλλησης χρυσού σύρματος, το πλάτος της χρυσής λωρίδας θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος του κυκλώματος μικροσφαιριδίων και δεν επιτρέπεται η σύνθετη συγκόλληση.
Το RF Microstrip Circulator είναι μια συσκευή μικροκυμάτων τριών θύρας που χρησιμοποιείται σε συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, γνωστό και ως δακτύλιος ή κυκλοφορητής. Έχει το χαρακτηριστικό της μετάδοσης σημάτων μικροκυμάτων από μία θύρα στις άλλες δύο θύρες και έχει μη αμοιβαιότητα, πράγμα που σημαίνει ότι τα σήματα μπορούν να μεταδοθούν μόνο προς μία κατεύθυνση. Αυτή η συσκευή διαθέτει ευρύ φάσμα εφαρμογών σε συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, όπως στους πομποδέκτες για τη δρομολόγηση σήματος και την προστασία των ενισχυτών από τα αποτελέσματα αντίστροφης ισχύος.
Ο κυκλοφορητής Microstrip RF αποτελείται κυρίως από τρία μέρη: κεντρική διασταύρωση, θύρα εισόδου και θύρα εξόδου. Μια κεντρική διασταύρωση είναι ένας αγωγός με υψηλή τιμή αντίστασης που συνδέει τις θύρες εισόδου και εξόδου μαζί. Γύρω από την κεντρική διασταύρωση υπάρχουν τρεις γραμμές μεταφοράς μικροκυμάτων, δηλαδή γραμμή εισόδου, γραμμή εξόδου και γραμμή απομόνωσης. Αυτές οι γραμμές μεταφοράς είναι μια μορφή γραμμής μικροσφαιριδίων, με ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που διανέμονται σε επίπεδο.
Η αρχή λειτουργίας του κυκλοφορητή Microstrip RF βασίζεται στα χαρακτηριστικά των γραμμών μετάδοσης μικροκυμάτων. Όταν ένα σήμα μικροκυμάτων εισέρχεται από τη θύρα εισόδου, μεταδίδει πρώτα τη γραμμή εισόδου στην κεντρική διασταύρωση. Στην κεντρική διασταύρωση, το σήμα χωρίζεται σε δύο διαδρομές, το ένα μεταδίδεται κατά μήκος της γραμμής εξόδου στη θύρα εξόδου και η άλλη μεταδίδεται κατά μήκος της γραμμής απομόνωσης. Λόγω των χαρακτηριστικών των γραμμών μεταφοράς μικροκυμάτων, αυτά τα δύο σήματα δεν θα παρεμβαίνουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
Οι κύριοι δείκτες απόδοσης του κυκλοφορητή μικροσφαιριδίων RF περιλαμβάνουν το εύρος συχνοτήτων, την απώλεια εισαγωγής, την απομόνωση, την αναλογία κύματος τάσεων κλπ. Το εύρος συχνοτήτων αναφέρεται στο εύρος συχνοτήτων εντός της οποίας η συσκευή μπορεί να λειτουργεί κανονικά, η απώλεια εισαγωγής αναφέρεται στο σκάφος που αντανακλάται μεταξύ της θύρας εισόδου στη θύρα εισόδου. συντελεστής.
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του κυκλοφορητή Microstrip RF, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:
Εύρος συχνοτήτων: Είναι απαραίτητο να επιλέξετε το κατάλληλο εύρος συχνοτήτων των συσκευών σύμφωνα με το σενάριο εφαρμογής.
Απώλεια εισαγωγής: Είναι απαραίτητο να επιλέξετε συσκευές με χαμηλή απώλεια εισαγωγής για τη μείωση της απώλειας της μετάδοσης του σήματος.
Πτυχίο απομόνωσης: Είναι απαραίτητο να επιλέξετε συσκευές με υψηλό βαθμό απομόνωσης για τη μείωση των παρεμβολών μεταξύ διαφορετικών θυρών.
Αναλογία κύματος τάσης: Είναι απαραίτητο να επιλέξετε συσκευές με χαμηλή αναλογία κυματοειδούς κύματος για να μειωθεί η επίδραση της αντανάκλασης του σήματος εισόδου στην απόδοση του συστήματος.
Μηχανική απόδοση: Είναι απαραίτητο να εξεταστεί η μηχανική απόδοση της συσκευής, όπως το μέγεθος, το βάρος, η μηχανική αντοχή κ.λπ., να προσαρμοστεί σε διαφορετικά σενάρια εφαρμογής.