proizvodi

Proizvodi

Mikrostripni cirkulator

Mikrostripni cirkulator je često korišteni RF mikrovalni uređaj koji se koristi za prijenos signala i izolaciju u krugovima. Koristi tehnologiju tankog filma za stvaranje kruga na vrhu rotirajućeg magnetskog ferita, a zatim dodaje magnetsko polje kako bi se to postiglo. Instalacija mikrostripnih prstenastih uređaja općenito usvaja metodu ručnog lemljenja ili spajanja zlatnom žicom s bakrenim trakama. Struktura mikrostripnih cirkulatora je vrlo jednostavna u usporedbi s koaksijalnim i ugrađenim cirkulatorima. Najočitija razlika je u tome što nema šupljine, a vodič mikrostripnog cirkulatora izrađen je korištenjem postupka tankog filma (vakuumsko raspršivanje) za stvaranje dizajniranog uzorka na rotirajućem feritu. Nakon galvanizacije, proizvedeni vodič pričvršćuje se na rotirajuću feritnu podlogu. Pričvrstite sloj izolacijskog medija na vrh grafa i fiksirajte magnetsko polje na medij. S takvom jednostavnom strukturom izrađen je mikrostripni cirkulator.

Frekvencijski raspon od 2,7 do 40 GHz.

Vojne, svemirske i komercijalne primjene.

Niski umetnuti gubici, visoka izolacija, velika snaga.

Prilagođeni dizajn dostupan na zahtjev.

 


Detalji proizvoda

Oznake proizvoda

Podatkovni list

Specifikacija RFTYT mikrostripnog cirkulatora
Model Frekvencijski raspon
(GHz)
Propusnost
Maks.
Umetnuti gubitak
 (dB)(Maks.)
Izolacija
(dB) (min.)
VSWR
 (Maks.)
Radna temperatura
(℃)
Vršna snaga (W),
Radni ciklus 25%
Dimenzija (mm) Specifikacija
MH1515-10 2,0~6,0 Puno 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 Puno 0,8 14 1,45 -55~+85 40W kontinuiranog rada 15,0*15,0*0,9 PDF
MH1515-10 2,7~6,2 Puno 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 Puno 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 Puno 0,5 17,5 1.3 -45~+85 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0505-08 8,0-11,0 Puno 0,6 17 1,35 -40~+85 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0606-07 8,0-11,0 Puno 0,7 16 1.4 -30~+75 15W kontinuiranog rada 6,0*6,0*3,2 PDF
MH0606-07 8,0-12,0 Puno 0,6 15 1.4 -55~+85 40 6,0*6,0*3,0 PDF
MH0505-08 10,0-15,0 Puno 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 Puno 0,4 20 1,25 -45~+75 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0606-04 17.3-17.48 Puno 0,7 20 1.3 -55~+85 2W CW 9,0*9,0*4,5 PDF
MH0505-07 24,5-26,5 Puno 0,5 18 1,25 -55~+85 10W kontinuiranog rada 5,0*5,0*3,5 PDF
MH3535-07 24,0~41,5 Puno 1.0 18 1.4 -55~+85 10 3,5*3,5*3,0 PDF
MH0404-00 25,0-27,0 Puno 1.1 18 1.3 -55~+85 2W CW 4,0*4,0*2,5 PDF

Pregled

Prednosti mikrostripnih cirkulatora uključuju malu veličinu, malu težinu, mali prostorni diskontinuitet kada su integrirani s mikrostripnim krugovima i visoku pouzdanost veze. Njihovi relativni nedostaci su mala snaga i slaba otpornost na elektromagnetske smetnje.

Principi za odabir mikrostripnih cirkulatora:
1. Prilikom razdvajanja i usklađivanja između krugova mogu se odabrati mikrostripni cirkulatori.
2. Odaberite odgovarajući model mikrostripnog cirkulatora na temelju frekvencijskog raspona, veličine instalacije i korištenog smjera prijenosa.
3. Kada radne frekvencije obje veličine mikrostripnih cirkulatora mogu zadovoljiti zahtjeve upotrebe, proizvodi s većim volumenima općenito imaju veći kapacitet snage.

Spoj strujnog kruga mikrostripnog cirkulatora:
Spajanje se može izvesti ručnim lemljenjem bakrenim trakama ili zlatnom žicom.
1. Prilikom kupnje bakrenih traka za ručno zavarivanje, bakrene trake trebaju biti oblikovane u Ω oblik, a lem ne smije prodrijeti u područje oblikovanja bakrene trake. Prije zavarivanja, površinska temperatura cirkulatora treba se održavati između 60 i 100 °C.
2. Prilikom korištenja međusobnog povezivanja zlatnom žicom, širina zlatne trake treba biti manja od širine mikrotrakastog kruga, a kompozitno spajanje nije dopušteno.

RF mikrostripni cirkulator je tropriključni mikrovalni uređaj koji se koristi u bežičnim komunikacijskim sustavima, također poznat kao zvono ili cirkulator. Ima karakteristiku prijenosa mikrovalnih signala s jednog priključka na druga dva priključka i nema reciprocitet, što znači da se signali mogu prenositi samo u jednom smjeru. Ovaj uređaj ima širok raspon primjena u bežičnim komunikacijskim sustavima, kao što su primopredajnici za usmjeravanje signala i zaštita pojačala od efekata obrnute snage.
RF mikrostripni cirkulator uglavnom se sastoji od tri dijela: središnjeg spoja, ulaznog priključka i izlaznog priključka. Središnji spoj je vodič s visokom otpornošću koji spaja ulazne i izlazne priključke. Oko središnjeg spoja nalaze se tri mikrovalne prijenosne linije, i to ulazna linija, izlazna linija i izolacijska linija. Ove prijenosne linije su oblik mikrostripne linije, s električnim i magnetskim poljima raspoređenim po ravnini.

Princip rada RF mikrostripnog cirkulatora temelji se na karakteristikama mikrovalnih prijenosnih vodova. Kada mikrovalni signal uđe iz ulaznog porta, prvo se prenosi duž ulazne linije do središnjeg spoja. Na središnjem spoju signal se dijeli na dva puta, jedan se prenosi duž izlazne linije do izlaznog porta, a drugi se prenosi duž izolacijske linije. Zbog karakteristika mikrovalnih prijenosnih vodova, ova dva signala neće se međusobno ometati tijekom prijenosa.

Glavni pokazatelji performansi RF mikrostripnog cirkulatora uključuju frekvencijski raspon, umetnuti gubitak, izolaciju, omjer stojnog vala napona itd. Frekvencijski raspon odnosi se na frekvencijski raspon unutar kojeg uređaj može normalno raditi, umetnuti gubitak odnosi se na gubitak prijenosa signala od ulaznog do izlaznog priključka, stupanj izolacije odnosi se na stupanj izolacije signala između različitih priključaka, a omjer stojnog vala napona odnosi se na veličinu koeficijenta refleksije ulaznog signala.

Prilikom projektiranja i primjene RF mikrostripnog cirkulatora, potrebno je uzeti u obzir sljedeće čimbenike:
Frekvencijski raspon: Potrebno je odabrati odgovarajući frekvencijski raspon uređaja prema scenariju primjene.
Gubitak umetanja: Potrebno je odabrati uređaje s niskim gubitkom umetanja kako bi se smanjio gubitak prijenosa signala.
Stupanj izolacije: Potrebno je odabrati uređaje s visokim stupnjem izolacije kako bi se smanjile smetnje između različitih priključaka.
Omjer stojnog vala napona: Potrebno je odabrati uređaje s niskim omjerom stojnog vala napona kako bi se smanjio utjecaj refleksije ulaznog signala na performanse sustava.
Mehaničke performanse: Potrebno je uzeti u obzir mehaničke performanse uređaja, kao što su veličina, težina, mehanička čvrstoća itd., kako bi se prilagodio različitim scenarijima primjene.


  • Prethodno:
  • Sljedeći: