| Valovodni cirkulator | ||||||||||
| Model | Frekvencijski raspon (GHz) | Propusnost (MHz) | Umetnuti gubitak (dB) | Izolacija (dB) | VSWR | Radna temperatura (℃) | Dimenzija Š×D×Vmm | ValovodNačin rada | ||
| BH2121-WR430 | 2,4-2,5 | PUNO | 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 | PUNO | 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 | PUNO | 0,3 | 18 | 1,25 | -30~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
| BH3838-WR62 | 15,0-18,0 | PUNO | 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 | PUNO | 0,35 | 15 | 1.2 | -30~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Princip rada valovodnog cirkulatora temelji se na asimetričnom prijenosu magnetskog polja. Kada signal uđe u valovodni prijenosni vod iz jednog smjera, magnetski materijali će ga voditi u drugom smjeru. Zbog činjenice da magnetski materijali djeluju samo na signale u određenom smjeru, valovodni cirkulatori mogu postići jednosmjerni prijenos signala. U međuvremenu, zbog posebnih svojstava strukture valovoda i utjecaja magnetskih materijala, valovodni cirkulator može postići visoku izolaciju i spriječiti refleksiju i interferenciju signala.
Valovodni cirkulator ima više prednosti. Prvo, ima niske gubitke umetanja i može smanjiti slabljenje signala i gubitak energije. Drugo, valovodni cirkulator ima visoku izolaciju, što može učinkovito odvojiti ulazne i izlazne signale i izbjeći interferenciju. Osim toga, valovodni cirkulator ima širokopojasne karakteristike i može podržati širok raspon frekvencijskih i propusnih zahtjeva. Nadalje, valovodni cirkulatori su otporni na veliku snagu i prikladni za primjene velike snage.
Valovodni cirkulatori se široko koriste u raznim RF i mikrovalnim sustavima. U komunikacijskim sustavima, valovodni cirkulatori se koriste za izolaciju signala između odašiljačkih i prijemnih uređaja, sprječavajući odjeke i smetnje. U radarskim i antenskim sustavima, valovodni cirkulatori se koriste za sprječavanje refleksije i smetnji signala te za poboljšanje performansi sustava. Osim toga, valovodni cirkulatori mogu se koristiti i za testiranje i mjerenje, za analizu signala i istraživanje u laboratoriju.
Prilikom odabira i korištenja valovodnih cirkulatora potrebno je uzeti u obzir neke važne parametre. To uključuje radni frekvencijski raspon, koji zahtijeva odabir prikladnog frekvencijskog raspona; Stupanj izolacije, osiguravajući dobar učinak izolacije; Gubitak umetanja, pokušajte odabrati uređaje s niskim gubitkom; Sposobnost obrade snage kako biste zadovoljili energetske zahtjeve sustava. Prema specifičnim zahtjevima primjene, mogu se odabrati različite vrste i specifikacije valovodnih cirkulatora.
RF valovodni cirkulator je specijalizirani pasivni uređaj s tri priključka koji se koristi za kontrolu i vođenje toka signala u RF sustavima. Njegova glavna funkcija je omogućiti prolaz signala u određenom smjeru, a istovremeno blokirati signale u suprotnom smjeru. Ova karakteristika čini cirkulator važnom vrijednošću primjene u dizajnu RF sustava.
Princip rada cirkulatora temelji se na Faradayevoj rotaciji i fenomenima magnetske rezonancije u elektromagnetici. U cirkulatoru signal ulazi iz jednog otvora, teče u određenom smjeru do sljedećeg otvora i konačno napušta treći otvor. Ovaj smjer protoka je obično u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu. Ako se signal pokuša širiti u neočekivanom smjeru, cirkulator će blokirati ili apsorbirati signal kako bi izbjegao interferenciju s drugim dijelovima sustava od obrnutog signala.
RF valovodni cirkulator je posebna vrsta cirkulatora koji koristi strukturu valovoda za prijenos i upravljanje RF signalima. Valovodi su posebna vrsta prijenosne linije koja može ograničiti RF signale na uski fizički kanal, čime se smanjuje gubitak signala i raspršenje. Zbog ove karakteristike valovoda, RF valovodni cirkulatori obično mogu pružiti više radne frekvencije i niže gubitke signala.
U praktičnim primjenama, RF valovodni cirkulatori igraju ključnu ulogu u mnogim RF sustavima. Na primjer, u radarskom sustavu mogu spriječiti ulazak signala obrnutog odjeka u odašiljač, čime štite odašiljač od oštećenja. U komunikacijskim sustavima mogu se koristiti za izolaciju odašiljačke i prijemne antene kako bi se spriječio izravan ulazak odašiljanog signala u prijemnik. Osim toga, zbog svojih visokofrekventnih performansi i karakteristika niskih gubitaka, RF valovodni cirkulatori se također široko koriste u područjima kao što su satelitska komunikacija, radioastronomija i akceleratori čestica.
Međutim, projektiranje i proizvodnja RF valovodnih cirkulatora također se suočava s nekim izazovima. Prvo, budući da njegov princip rada uključuje složenu elektromagnetsku teoriju, projektiranje i optimizacija cirkulatora zahtijeva duboko stručno znanje. Drugo, zbog upotrebe valovodnih struktura, proces proizvodnje cirkulatora zahtijeva visokopreciznu opremu i strogu kontrolu kvalitete. Konačno, budući da svaki priključak cirkulatora mora točno odgovarati frekvenciji signala koja se obrađuje, testiranje i otklanjanje pogrešaka cirkulatora također zahtijeva profesionalnu opremu i tehnologiju.
Sveukupno, RF valovodni cirkulator je učinkovit, pouzdan i visokofrekventni RF uređaj koji igra ključnu ulogu u mnogim RF sustavima. Iako projektiranje i proizvodnja takve opreme zahtijeva stručno znanje i tehnologiju, s napretkom tehnologije i rastom potražnje možemo očekivati da će primjena RF valovodnih cirkulatora biti sve raširenija.
Dizajn i proizvodnja RF valovodnih cirkulatora zahtijevaju precizne inženjerske i proizvodne procese kako bi se osiguralo da svaki cirkulator zadovoljava stroge zahtjeve performansi. Osim toga, zbog složene elektromagnetske teorije uključene u princip rada cirkulatora, projektiranje i optimizacija cirkulatora također zahtijeva duboko stručno znanje.