| RFTYT 950MHz-18.0GHz RF Larĝbenda Koaksiala Cirkulilo | |||||||||
| Modelo | Frekvenca Intervalo | Bendlarĝo Maks. | IL. (dB) | Izolo (dB) | VSWR | Antaŭen Potenco (W) | Dimensio LxLxA mm | SMATipo | NTipo |
| TH5656A | 0.8-2.0GHz | Plena | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56.0*56.0*20.0 | PDF-o | / |
| TH6466K | 0,95-2,0 GHz | Plena | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | PDF-o | PDF-o |
| TH5050A | 1,35-3,0 GHz | Plena | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | PDF-o | PDF-o |
| TH4040A | 1,5-3,5 GHz | Plena | 0.70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | PDF-o | PDF-o |
| TH3234A TH3234B | 2.0-4.0 GHz | Plena | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Surfadenigita Truo Tra Truo | Surfadenigita Truo Tra Truo |
| TH3030B | 2.0-6.0 GHz | Plena | 0.85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30.5*30.5*15.0 | PDF-o | / |
| TH2528C | 3.0-6.0 GHz | Plena | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | PDF-o | PDF-o |
| TH2123B | 4.0-8.0 GHz | Plena | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | PDF-o | PDF-o |
| TH1319C | 6.0-12.0 GHz | Plena | 0.70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | PDF-o | / |
| TH1620B | 6.0-18.0 GHz | Plena | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 | PDF-o | / |
| RFTYT 950MHz-18.0GHz RF Larĝbenda Falo en Cirkulilo | |||||||||
| Modelo | Frekvenca Intervalo | Bendlarĝo Maks. | IL. (dB) | Izolo (dB) | VSWR (Maks) | Antaŭen Potenco (W) | Dimensio LxLxA mm | Striolinio (TAB) Tipo | |
| WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Plena | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64.0*66.0*26.0 | PDF-o | |
| WH5050A | 1,35-3,0 GHz | Plena | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50.8*49.5*19.0 | PDF-o | |
| WH4040A | 1,5-3,5 GHz | Plena | 0.70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40.0*40.0*20.0 | PDF-o | |
| WH3234A WH3234B | 2.0-4.0 GHz | Plena | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32.0*34.0*21.0 | Surfadenigita Truo Tra Truo | |
| WH3030B | 2.0-6.0 GHz | Plena | 0.85 | 12.0 | 1.50 | 30 | 30.5*30.5*15.0 | PDF-o | |
| WH2528C | 3.0-6.0 GHz | Plena | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25.4*28.0*14.0 | PDF-o | |
| WH2123B | 4.0-8.0 GHz | Plena | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21.0*22.5*15.0 | PDF-o | |
| WH1319C | 6.0-12.0 GHz | Plena | 0.70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13.0*19.0*12.7 | PDF-o | |
| WH1620B | 6.0-18.0 GHz | Plena | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16.0*21.5*14.0 | PDF-o | |
La strukturo de la larĝbenda cirkulilo estas tre simpla kaj povas esti facile integrita en ekzistantajn sistemojn. Ĝia simpla dezajno faciligas prilaboradon kaj ebligas efikajn produktado- kaj muntadoprocezojn. Larĝbendaj cirkuliloj povas esti koaksialaj aŭ enigitaj por ke klientoj elektu el ili.
Kvankam larĝbendaj cirkuliloj povas funkcii super larĝa frekvencbendo, atingi altkvalitajn rendimentajn postulojn fariĝas pli malfacila kiam la frekvencintervalo pligrandiĝas. Krome, ĉi tiuj ringoformaj aparatoj havas limigojn rilate al funkcianta temperaturo. La indikiloj en altaj aŭ malaltaj temperaturaj medioj ne povas esti bone garantiitaj, kaj fariĝas la optimumaj funkciaj kondiĉoj je ĉambra temperaturo.
RFTYT estas profesia fabrikanto de personecigitaj RF-komponantoj kun longa historio de produktado de diversaj RF-produktoj. Iliaj larĝbendaj cirkuliloj en diversaj frekvencbendoj kiel 1-2GHz, 2-4GHz, 2-6GHz, 2-8GHz, 3-6GHz, 4-8GHz, 8-12GHz kaj 8-18GHz estis agnoskitaj de lernejoj, esplorinstitucioj kaj diversaj kompanioj. RFTYT dankas la subtenon kaj reagojn de la klientoj, kaj sin dediĉas al kontinua plibonigo de produktokvalito kaj servo.
Resumante, larĝbendaj cirkuliloj havas signifajn avantaĝojn kiel ekzemple larĝa bendolarĝa kovro, bona izolado, bonaj pordaj starantaj ondoj, simpla strukturo kaj facileco de prilaborado. Kiam ili funkcias ene de limigita temperaturintervalo, ĉi tiuj cirkuliloj elstaras je konservado de signalintegreco kaj direkteco. RFTYT sin dediĉas al provizado de altkvalitaj RF-komponantoj, kio gajnis al ili la fidon kaj kontenton de klientoj, instigante ilin atingi pli grandan sukceson en produkta disvolviĝo kaj klienta servo.
RF-larĝbenda cirkulilo estas pasiva tri-porta aparato uzata por kontroli kaj administri signalfluon en RF-sistemoj. Ĝia ĉefa funkcio estas permesi al signaloj en specifa direkto pasi dum blokado de signaloj en la kontraŭa direkto. Ĉi tiu karakterizaĵo donas al la cirkulilo gravan aplikan valoron en la dezajno de RF-sistemoj.
La funkciprincipo de la cirkulilo baziĝas sur la fenomenoj de Faraday-rotacio kaj magneta resonanco. En cirkulilo, la signalo eniras el unu haveno, fluas en specifa direkto al la sekva haveno, kaj fine forlasas la trian havenon. Ĉi tiu fluodirekto estas kutime dekstruma aŭ maldekstruma. Se la signalo provas disvastiĝi en neatendita direkto, la cirkulilo blokos aŭ absorbos la signalon por eviti interferon kun aliaj partoj de la sistemo de la inversa signalo.
RF-larĝbenda cirkulilo estas speciala tipo de cirkulilo, kiu povas pritrakti serion da malsamaj frekvencoj, anstataŭ nur unu frekvencon. Tio igas ilin tre taŭgaj por aplikoj, kiuj postulas prilabori grandajn kvantojn da datumoj aŭ plurajn malsamajn signalojn. Ekzemple, en komunikaj sistemoj, larĝbendaj cirkuliloj povas esti uzataj por prilabori datumojn ricevitajn de pluraj signalfontoj de malsamaj frekvencoj.
La projektado kaj fabrikado de RF-larĝbendaj cirkuliloj postulas altan precizecon kaj profesian scion. Ili kutime estas faritaj el specialaj magnetaj materialoj, kiuj povas generi necesajn magnetan resonancon kaj Faraday-rotaciajn efikojn. Krome, ĉiu pordo de la cirkulilo devas esti precize adaptita al la prilaborata signalfrekvenco por certigi la plej altan efikecon kaj plej malaltan signalperdon.
En praktikaj aplikoj, la rolo de RF-larĝbendaj cirkuliloj ne povas esti ignorata. Ili povas ne nur plibonigi la rendimenton de la sistemo, sed ankaŭ protekti aliajn partojn de la sistemo kontraŭ interfero de inversaj signaloj. Ekzemple, en radara sistemo, cirkulilo povas malhelpi inversajn eĥajn signalojn eniri la sendilon, tiel protektante la sendilon kontraŭ difekto. En komunikaj sistemoj, cirkulilo povas esti uzata por izoli la sendan kaj ricevantan antenojn por malhelpi la senditan signalon rekte eniri la ricevilon.
Tamen, la dizajnado kaj fabrikado de alt-efikeca RF-larĝbenda cirkulilo ne estas facila tasko. Ĝi postulas precizajn inĝenierajn kaj fabrikadajn procezojn por certigi, ke ĉiu cirkulilo plenumas striktajn funkciajn postulojn. Krome, pro la kompleksa elektromagneta teorio implikita en la funkcia principo de la cirkulilo, la dizajnado kaj optimumigo de la cirkulilo ankaŭ postulas profundan profesian scion.