Cirkulator valovoda | ||||||||||
Model | Frekvencijski raspon (GHz) | Širina pojasa (MHZ) | Umetnite gubitak (db) | Izolacija (db) | VSWR | Temperatura rada (℃) | Dimenzija W × l × hmm | ValovodNačin | ||
BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | Pun | 0,3 | 20 | 1.2 | -30 ~+75 | 215 | 210.05 | 106.4 | WR430 |
BH8911-WR187 | 4.0-6.0 | 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 110 | 88.9 | 63.5 | WR187 |
BH6880-WR137 | 5.4-8.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+70 | 80 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
BH6060-WR112 | 7.0-10.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
BH4648-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 48 | 46,5 | 41.5 | WR90 |
BH4853-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | Pun | 0,35 | 20 | 1.25 | -30 ~+75 | 55 | 50 | 41.4 | WR90 |
BH3845-WR75 | 10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
10.0-15.0 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
BH4444-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 |
10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
BH4038-WR75 | 10.0-15.0 | Pun | 0,3 | 18 | 1.25 | -30 ~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | Pun | 0,4 | 20 | 1.25 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
12.0-18.0 | 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
BH3036-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
10% | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH3848-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 48 | 38 | 33.3 | BJ180 |
10% | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH2530-WR28 | 26.5-40.0 | Pun | 0,35 | 15 | 1.2 | -30 ~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Načelo rada valovoda cirkulatora temelji se na asimetričnom prijenosu magnetskog polja. Kad signal uđe u prijenosnu liniju valovoda iz jednog smjera, magnetski materijali će voditi signal za prijenos u drugom smjeru. Zbog činjenice da magnetski materijali djeluju samo na signale u određenom smjeru, valovodni cirkulator može postići jednosmjerni prijenos signala. U međuvremenu, zbog posebnih svojstava strukture valovoda i utjecaja magnetskih materijala, cirkulator valovoda može postići visoku izolaciju i spriječiti odraz i smetnje signala.
Cirkulator valovoda ima višestruke prednosti. Prvo, ima nizak gubitak umetanja i može smanjiti prigušivanje signala i gubitak energije. Drugo, cirkulator valovoda ima visoku izolaciju, što može učinkovito odvojiti ulazne i izlazne signale i izbjeći smetnje. Osim toga, valovodni cirkulator ima širokopojasne karakteristike i može podržati širok raspon zahtjeva za frekvenciju i propusnost. Nadalje, valovodni cirkulator otporan je na visoku snagu i pogodan je za primjenu velike snage.
Valovodni cirkulator široko se koristi u raznim RF i mikrovalnim sustavima. U komunikacijskim sustavima valoviti cirkulator koristi se za izoliranje signala između prijenosa i primanja uređaja, sprječavajući odjeke i smetnje. U radarskim i antenskim sustavima, valovodni cirkulator koristi se za sprječavanje refleksije i smetnji signala i poboljšanje performansi sustava. Osim toga, valoviti cirkulator S također se može koristiti za ispitivanje i mjerenje aplikacija, za analizu signala i istraživanje u laboratoriju.
Prilikom odabira i korištenja valovoda Circulator S potrebno je razmotriti neke važne parametre. To uključuje raspon radne frekvencije, koji zahtijeva odabir prikladnog raspona frekvencije; Stupanj izolacije, osiguravajući dobar učinak izolacije; Gubitak umetanja, pokušajte odabrati uređaje s niskim gubicima; Sposobnost obrade snage za ispunjavanje zahtjeva za napajanje sustava. Prema specifičnim zahtjevima aplikacije, mogu se odabrati različite vrste i specifikacije valovitih cirkulatora.
RF valoviti cirkulator specijalizirani je pasivni uređaj s tri port koji se koristi za upravljanje i vođenje protoka signala u RF sustavima. Njegova glavna funkcija je omogućiti signale u određenom smjeru proći dok blokira signale u suprotnom smjeru. Ova karakteristika čini da cirkulator ima važnu vrijednost aplikacije u dizajnu RF sustava.
Načelo rada cirkulatora temelji se na FARADAY -ovoj rotaciji i pojavama magnetske rezonancije u elektromagnetici. U cirkulatoru signal ulazi iz jednog priključka, teče u određenom smjeru do sljedećeg priključka i na kraju napušta treći priključak. Ovaj smjer protoka obično je u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ako signal pokušava propagirati u neočekivanom smjeru, cirkulator će blokirati ili apsorbirati signal kako bi izbjegao smetnje s drugim dijelovima sustava s obrnutog signala.
RF valoviti cirkulator posebna je vrsta cirkulatora koja koristi strukturu valovoda za prijenos i kontrolu RF signala. Valovodi su posebna vrsta prijenosne linije koja može ograničiti RF signale na uski fizički kanal, smanjujući na taj način gubitak signala i rasipanje. Zbog ove karakteristike valovoda, cirkulatori valovoda RF obično mogu osigurati veće radne frekvencije i niže gubitke signala.
U praktičnim primjenama, cirkulatori valovoda RF igraju ključnu ulogu u mnogim RF sustavima. Na primjer, u radarskom sustavu može spriječiti da signale obrnutog odjeka uđu u odašiljač, štiteći tako odašiljač od oštećenja. U komunikacijskim sustavima može se koristiti za izoliranje prijenosa i prijemnih antena kako bi se spriječilo da preneseni signal izravno uđe u prijemnik. Pored toga, zbog svojih visokofrekventnih performansi i karakteristika niskog gubitka, cirkulatori RF valovoda također se široko koriste u poljima kao što su satelitska komunikacija, radio astronomija i akceleratori čestica.
Međutim, dizajniranje i proizvodnju cirkulatora RF valovoda također se suočava s nekim izazovima. Prvo, kako njegov princip rada uključuje složenu elektromagnetsku teoriju, dizajniranje i optimizaciju cirkulatora zahtijeva duboko profesionalno znanje. Drugo, zbog upotrebe valovodnih struktura, proces proizvodnje cirkulatora zahtijeva opremu visoke preciznosti i strogu kontrolu kvalitete. Konačno, kako svaki port cirkulatora treba precizno uskladiti frekvenciju signala koja se obrađuje, testiranje i uklanjanje pogrešaka, cirkulator također zahtijeva profesionalnu opremu i tehnologiju.
Sve u svemu, cirkulator RF valovoda je učinkovit, pouzdan i visokofrekventni RF uređaj koji igra ključnu ulogu u mnogim RF sustavima. Iako dizajniranje i proizvodnju takve opreme zahtijeva profesionalno znanje i tehnologiju, uz napredak tehnologije i rast potražnje, možemo očekivati da će primjena cirkulatora RF valovoda biti raširenija.
Dizajn i proizvodnja cirkulatora valovoda RF zahtijevaju precizne inženjerske i proizvodne procese kako bi se osiguralo da svaki cirkulator ispunjava stroge zahtjeve za performanse. Pored toga, zbog složene elektromagnetske teorije koja je uključena u princip rada cirkulatora, dizajniranje i optimizaciju cirkulatora također zahtijeva duboko profesionalno znanje.