proizvodi

Proizvodi

Cirkulator mikrotraka

Microtrip cirkulator je najčešće korišteni RF mikrovalni uređaj koji se koristi za prijenos signala i izolaciju u krugovima. Koristi tanko filmsku tehnologiju za stvaranje kruga na vrhu rotirajućeg magnetskog ferita, a zatim dodaje magnetsko polje kako bi ga postigao. Ugradnja mikroporativnih prstenastih uređaja uglavnom prihvaća metodu ručnog lemljenja ili vezanje zlatne žice s bakrenim trakama. Struktura mikrotračnih cirkulatora vrlo je jednostavna, u usporedbi s koaksijalnim i ugrađenim cirkulatorima. Najočitija razlika je u tome što nema šupljine, a vodič Microtrip cirkulatora izrađen je korištenjem tankog filmskog postupka (vakuumsko raspršivanje) za stvaranje dizajniranog uzorka na rotacijskom feritu. Nakon eksplozije, proizvedeni vodič pričvršćen je na rotacijski feritni supstrat. Na vrh grafikona pričvrstite sloj izolacijskog medija i popravite magnetsko polje na mediju. Uz tako jednostavnu strukturu, izrađen je mikroporativni cirkulator.

Raspon frekvencije 2,7 do 40 GHz.

Vojna, svemirska i komercijalna primjena.

Mali gubitak umetanja, visoka izolacija, rukovanje velike snage.

Prilagođeni dizajn dostupan na zahtjev.

 


Detalj proizvoda

Oznake proizvoda

Podatkovni list

RFTYT specifikacija cirkulatora Microtrip
Model Frekvencijski raspon
(GHz)
Širina pojasa
Maksimum
Umetnite gubitak
 (db) (max)
Izolacija
(db) (min)
VSWR
 (Max)
Temperatura rada
(℃)
Vrhunska snaga (W),
Radni ciklus 25%
Dimenzija (mm) Specifikacija
MH1515-10 2.0 ~ 6.0 Pun 1.3 (1.5) 11 (10) 1.7 (1,8) -55 ~+85 50 15.0*15.0*3.5 PDF
MH1515-09 2,6-6.2 Pun 0,8 14 1.45 -55 ~+85 40W CW 15.0*15.0*0.9 PDF
MH1515-10 2.7 ~ 6.2 Pun 1.2 13 1.6 -55 ~+85 50 13.0*13.0*3.5 PDF
MH1212-10 2.7 ~ 8.0 66% 0,8 14 1.5 -55 ~+85 50 12.0*12.0*3.5 PDF
MH0909-10 5,0 ~ 7,0 18% 0,4 20 1.2 -55 ~+85 50 9.0*9.0*3.5 PDF
MH0707-10 5.0 ~ 13.0 Pun 1.0 (1.2) 13 (11) 1.6 (1.7) -55 ~+85 50 7.0*7.0*3.5 PDF
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
MH0505-08 8.0-11.0 Pun 0,5 17.5 1.3 -45 ~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH0505-08 8.0-11.0 Pun 0,6 17 1.35 -40 ~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH0606-07 8.0-11.0 Pun 0,7 16 1.4 -30 ~+75 15 W CW 6.0*6.0*3.2 PDF
MH0606-07 8.0-12.0 Pun 0,6 15 1.4 -55 ~+85 40 6.0*6.0*3.0 PDF
MH0505-08 10.0-15.0 Pun 0,6 16 1.4 -55 ~+85 10 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0505-07 11.0 ~ 18.0 20% 0,5 20 1.3 -55 ~+85 20 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0404-07 12.0 ~ 25.0 40% 0,6 20 1.3 -55 ~+85 10 4.0*4.0*3.0 PDF
MH0505-07 15.0-17.0 Pun 0,4 20 1.25 -45 ~+75 10W CW 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0606-04 17.3-17.48 Pun 0,7 20 1.3 -55 ~+85 2W CW 9.0*9.0*4.5 PDF
MH0505-07 24.5-26.5 Pun 0,5 18 1.25 -55 ~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH3535-07 24.0 ~ 41.5 Pun 1.0 18 1.4 -55 ~+85 10 3.5*3.5*3.0 PDF
MH0404-00 25.0-27.0 Pun 1.1 18 1.3 -55 ~+85 2W CW 4.0*4.0*2.5 PDF

Pregled

Prednosti Microtrip cirkulatora uključuju malu veličinu, laganu težinu, mali prostorni diskontinuitet kada su integrirani s mikrortrip krugovima i pouzdanost velike veze. Njegovi relativni nedostaci su mala kapaciteta snage i loša otpornost na elektromagnetske smetnje.

Načela za odabir cirkulatora Microttrip:
1. Kada se razdvajaju i podudaraju između krugova, mogu se odabrati cirkulatori mikrotraka.
2. Odaberite odgovarajući model proizvoda Microttrip cirkulatora na temelju frekvencijskog raspona, veličine instalacije i korištenog smjera prijenosa.
3. Kada radne frekvencije obje veličine mikrotračnih cirkulatora mogu ispuniti zahtjeve za upotrebu, proizvodi s većim količinama uglavnom imaju veću snagu.

Spoj kruga Microtrip Circulator:
Veza se može napraviti ručnim lemljenjem s bakrenim trakama ili vezom od zlatne žice.
1. Prilikom kupnje bakrenih traka za ručno zavarivanje međusobno povezivanje, bakrene trake trebaju se pretvoriti u ω oblik, a lemljenje ne bi trebalo upiti u oblikovanje bakrene trake. Prije zavarivanja, površinsku temperaturu cirkulatora treba održavati između 60 i 100 ° C.
2. Prilikom korištenja interkonekcije vezanje zlatne žice širina zlatne trake trebala bi biti manja od širine kruga mikrotraka, a kompozitna veza nije dopuštena.

RF Microtrip Circulator je uređaj s tri mikrovalne pećnice koji se koristi u bežičnim komunikacijskim sustavima, poznat i kao zvono ili cirkulator. Karakteristično je prenošenje mikrovalnih signala iz jednog priključka u druga dva priključka, a ima bez reciprociteta, što znači da se signali mogu prenijeti samo u jednom smjeru. Ovaj uređaj ima širok spektar aplikacija u bežičnim komunikacijskim sustavima, kao što su primopredajnici za usmjeravanje signala i zaštitu pojačala od efekata obrnute snage.
RF Microtrip cirkulator uglavnom se sastoji od tri dijela: središnjeg spoja, ulaznog priključka i izlaznog priključka. Središnji spoj je vodič s visokom vrijednošću otpora koji povezuje ulazne i izlazne portove zajedno. Oko središnjeg spoja su tri mikrovalne prijenosne linije, naime ulazne linije, izlazne linije i izolacijske linije. Ove prijenosne linije su oblik linije mikroporacije, s električnim i magnetskim poljima raspoređenim na ravnini.

Princip rada RF mikroporučnog cirkulatora temelji se na karakteristikama linije prijenosa mikrovalne pećnice. Kad mikrovalni signal uđe iz ulaznog priključka, prvo se prenosi duž ulazne linije do središnjeg spoja. Na središnjem spoju signal je podijeljen na dvije staze, jedna se prenosi duž izlazne linije do izlaznog priključka, a druga se prenosi duž izolacijske linije. Zbog karakteristika mikrovalnih prijenosnih linija, ova dva signala neće se međusobno miješati tijekom prijenosa.

The main performance indicators of the RF Microstrip Circulator include frequency range, insertion loss, isolation, voltage standing wave ratio, etc. The frequency range refers to the frequency range within which the device can operate normally, insertion loss refers to the loss of signal transmission from the input port to the output port, isolation degree refers to the degree of signal isolation between different ports, and voltage standing wave ratio refers to the size of the input signal reflection koeficijent.

Prilikom dizajniranja i primjene RF Microtrip cirkulatora potrebno je uzeti u obzir sljedeće čimbenike:
Raspon frekvencije: Potrebno je odabrati odgovarajući raspon frekvencija uređaja prema scenariju aplikacije.
Gubitak umetanja: Potrebno je odabrati uređaje s malim gubitkom umetanja kako bi se smanjio gubitak prijenosa signala.
Stupanj izolacije: Potrebno je odabrati uređaje s visokim stupnjem izolacije kako bi se smanjila smetnja između različitih portova.
Omjer napona stojećeg vala: Potrebno je odabrati uređaje s omjerom niskog napona stojećeg vala kako bi se smanjio utjecaj refleksije ulaznog signala na performanse sustava.
Mehaničke performanse: potrebno je uzeti u obzir mehaničke performanse uređaja, poput veličine, težine, mehaničke čvrstoće itd., Kako bi se prilagodili različitim scenarijima primjene.


  • Prethodno:
  • Sljedeći: