Pasivni uređaj za RF cirkulator
1. Funkcija RF kružnog uređaja
Uređaj cirkulatora RF je tri priključka s karakteristikama jednosmjernog prijenosa, što ukazuje na to da je uređaj vodljiv od 1 do 2, od 2 do 3, i od 3 do 1, dok je signal izoliran od 2 do 1, od 3 do 2, a od 1 do 3. Promjena usmjeravanja polja ferita može se promijeniti u vođenju, a AN -u kao da je match u redu.
RF cirkulator igra ulogu u usmjerenom prijenosu signala i dupleksnom prijenosu u sustavima, a može se koristiti u radarskim/komunikacijskim sustavima za izoliranje signala primanja/prijenosa jedni od drugih. Prijenos i prijem mogu dijeliti istu antenu.
RF izolatori igraju važnu ulogu u izolaciji među fazama, podudaranju impedancije, prijenosu signala snage i zaštiti sustava sinteze snage u sustavu. Korištenjem opterećenja napajanja kako bi se izdržao signal obrnute snage uzrokovan podudaranjem ili mogućim neusklađenim greškama u kasnijoj fazi, zaštićen je sustav sinteze snage prednjeg dijela, što je važna komponenta u komunikacijskim sustavima.

2. Struktura RF cirkulatora
Načelo uređaja za cirkulaciju RF je pristranost anizotropnih svojstava feritnih materijala magnetskim poljem. Korištenjem učinka rotacije Faraday -a rotacije polarizacijske ravnine kada se elektromagnetski valovi prenose u rotirajućim feritnim materijalom s vanjskim DC magnetskim poljem, a putem odgovarajućih dizajna, polarizacijska ravnina elektromagnetskog vala okomita je na temeljni otporni čep tijekom prenošenja prema naprijed, što rezultira minimalnom priključkom. U obrnutom prijenosu, polarizacijska ravnina elektromagnetskog vala paralelna je s uzemljenim otpornim utikačem i gotovo se u potpunosti apsorbira. Mikrovalne strukture uključuju mikroporuke, valovode, liniju trake i koaksijalne tipove, među kojima se najčešće koriste mikroporuka tri terminalna cirkulatora. Ferritni materijali koriste se kao medij, a na vrh se postavlja struktura provodljivosti, s dodavanjem konstantnog magnetskog polja kako bi se postigla karakteristike cirkulacije. Ako se promijeni smjer magnetskog polja pristranosti, smjer petlje će se promijeniti.
Sljedeća slika prikazuje strukturu prstenastog uređaja montiranog površine, koji se sastoji od središnjeg vodiča (CC), ferita (Fe), ujednačene magnetske ploče (PO), magneta (MG), ploče kompenzacije temperature (TC), poklopca (LID) i tijela.

3. Uobičajeni oblici RF cirkulatora
Uključujući koaksijalni cirkulator (N, SMA), rezonator prstena na površinskom nosaču (SMT cirkulator), ciruklator linije trake (D, poznat i kao pad ciruklatora), valovodni cirkulator (W), cirkulator Microtrip (M, također poznat kao supstratecirkulator), kao što je prikazano na slici.

4. Važni pokazatelji RF cirkulatora
1. Rasponfrekventni raspon
2. Prijetnji smjer
U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu, poznat i kao lijevi obruč i rotacija desnog obruča.

3. Gubitak unosa
Opisuje energiju signala koji se prenosi s jednog na drugi, a što je manji gubitak umetanja, to je bolje.
4. Izolacija
Što je veća izolacija, to je poželjna bolja i apsolutna vrijednost veća od 20 dB.
5.VSWR/povratni gubitak
Što je VSWR bliži 1, to je bolji, a apsolutna vrijednost povratnog gubitka veća je od 18 dB.
6. Vrsta konnektora
Općenito, postoje N, SMA, BNC, Tab itd
7. Snaga (snaga prema naprijed, obrnuta snaga, vršna snaga)
8. Operna temperatura
9. Dimenzija
Sljedeća slika prikazuje tehničke specifikacije nekog RF cirkulatora od RFTYT -a
Rftyt 30MHz-18,0GHz RF koaksijalni cirkulator | |||||||||
Model | Freq.range | BWMaksimum | Il.(db) | Izolacija(db) | VSWR | Snaga naprijed (W) | DimenzijaWxlxhmm | SmaTip | NTip |
TH6466H | 30-40MHz | 5% | 2,00 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60.0*60.0*25.5 | ||
TH6060E | 40-400 MHz | 50% | 0,80 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60.0*60.0*25.5 | ||
TH5258E | 160-330 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1.25 | 500 | 52.0*57.5*22.0 | ||
TH4550X | 250-1400 MHz | 40% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 400 | 45.0*50.0*25.0 | ||
TH4149A | 300-1000MHz | 50% | 0,40 | 16.0 | 1.40 | 30 | 41.0*49.0*20.0 | / | |
TH3538X | 300-1850 MHz | 30% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 35.0*38.0*15.0 | ||
Th3033x | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 32.0*32.0*15.0 | / | |
TH3232X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 30.0*33.0*15.0 | / | |
TH2528X | 700-5000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 25.4*28.5*15.0 | ||
TH6466K | 950-2000 MHz | Pun | 0,70 | 17.0 | 1.40 | 150 | 64.0*66.0*26.0 | ||
TH2025X | 1300-6000 MHz | 20% | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 150 | 20.0*25.4*15.0 | / | |
TH5050A | 1,5-3.0 GHz | Pun | 0,70 | 18.0 | 1.30 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | ||
TH4040A | 1,7-3.5 GHz | Pun | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | ||
TH3234A | 2.0-4.0 GHz | Pun | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | ||
TH3234B | 2.0-4.0 GHz | Pun | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | ||
TH3030B | 2.0-6.0 GHz | Pun | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 50 | 30.5*30.5*15.0 | / | |
TH2528C | 3.0-6.0 GHz | Pun | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | ||
TH2123B | 4.0-8.0 GHz | Pun | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 60 | 21.0*22.5*15.0 | ||
TH1620B | 6,0-18.0 GHz | Pun | 1,50 | 9.5 | 2,00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 | / | |
TH1319C | 6.0-12.0 GHz | Pun | 0,60 | 15.0 | 1.45 | 30 | 13.0*19.0*12.7 | / |