| Circulador coaxial de RF RFTYT de 30 MHz a 18,0 GHz | |||||||||
| Modelo | Rango de frecuencia | BWMáximo. | ILLINOIS.(dB) | Aislamiento(dB) | VSWR | Potencia hacia adelante (W) | DimensiónAncho x Largo x Alto mm | SMATipo | norteTipo |
| TH6466H | 30-40 MHz | 5% | 2.00 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
| TH6060E | 40-400 MHz | 50% | 0,80 | 18.0 | 1.30 | 100 | 60,0*60,0*25,5 | ||
| TH5258E | 160-330 MHz | 20% | 0,40 | 20.0 | 1,25 | 500 | 52,0*57,5*22,0 | ||
| TH4550X | 250-1400 MHz | 40% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 400 | 45,0*50,0*25,0 | ||
| TH4149A | 300-1000 MHz | 50% | 0,40 | 16.0 | 1.40 | 30 | 41,0*49,0*20,0 | / | |
| TH3538X | 300-1850 MHz | 30% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 35,0*38,0*15,0 | ||
| TH3033X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 32,0*32,0*15,0 | / | |
| TH3232X | 700-3000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 300 | 30,0*33,0*15,0 | / | |
| TH2528X | 700-5000 MHz | 25% | 0,30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 25,4*28,5*15,0 | ||
| TH5656A | 800-2000 MHz | Lleno | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56,0*56,0*20,0 | / | |
| TH6466K | 950-2000 MHz | Lleno | 0,70 | 17.0 | 1.40 | 150 | 64,0*66,0*26,0 | ||
| TH2025X | 1300-6000 MHz | 20% | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 150 | 20,0*25,4*15,0 | / | |
| TH5050A | 1,5-3,0 GHz | Lleno | 0,70 | 18.0 | 1.30 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
| TH4040A | 1,7-3,5 GHz | Lleno | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
| TH3234A | 2,0-4,0 GHz | Lleno | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
| TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Lleno | 0,40 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | ||
| TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Lleno | 0,85 | 12.0 | 1.50 | 50 | 30,5*30,5*15,0 | / | |
| TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Lleno | 0,50 | 20.0 | 1,25 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
| TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Lleno | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 60 | 21,0*22,5*15,0 | ||
| TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Lleno | 1.50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | / | |
| TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Lleno | 0,60 | 15.0 | 1.45 | 30 | 13,0*19,0*12,7 | / | |
El circulador coaxial es un sistema de transmisión ramificada con características no recíprocas. El circulador de RF de ferrita se compone de una estructura central en forma de Y, formada por tres líneas ramificadas distribuidas simétricamente en un ángulo de 120° entre sí. Al aplicar un campo magnético al circulador, la ferrita se magnetiza. Cuando la señal de entrada entra por el terminal 1, se excita un campo magnético en la unión de ferrita y la señal se transmite a la salida del terminal 2. De forma similar, la señal de entrada del terminal 2 se transmite al terminal 3, y la señal de entrada del terminal 3 se transmite al terminal 1. Debido a su función de transmisión cíclica de señal, se denomina circulador de RF.
Uso típico de un circulador: una antena común para transmitir y recibir señales.
El principio de funcionamiento de un circulador coaxial se basa en la transmisión asimétrica de un campo magnético. Cuando una señal entra en una línea de transmisión coaxial desde una dirección, los materiales magnéticos la guían hacia la otra dirección y la aíslan. Debido a que los materiales magnéticos solo actúan sobre las señales en direcciones específicas, los circuladores coaxiales permiten la transmisión unidireccional y el aislamiento de las señales. Asimismo, gracias a las características especiales de los conductores internos y externos de las líneas de transmisión coaxiales y a la influencia de los materiales magnéticos, los circuladores coaxiales logran una baja pérdida de inserción y un alto aislamiento. Los circuladores coaxiales presentan varias ventajas. En primer lugar, tienen una baja pérdida de inserción, lo que reduce la atenuación de la señal y la pérdida de energía. En segundo lugar, el circulador coaxial tiene un alto aislamiento, lo que permite aislar eficazmente las señales de entrada y salida y evitar interferencias mutuas. Además, los circuladores coaxiales tienen características de banda ancha y pueden soportar una amplia gama de requisitos de frecuencia y ancho de banda. Por otra parte, el circulador coaxial es resistente a altas potencias y adecuado para aplicaciones de alta potencia. Los circuladores coaxiales se utilizan ampliamente en diversos sistemas de RF y microondas. En los sistemas de comunicación, los circuladores coaxiales se utilizan habitualmente para aislar señales entre diferentes dispositivos y evitar ecos e interferencias. En sistemas de radar y antenas, se emplean para controlar la dirección de las señales y aislar las señales de entrada y salida, mejorando así el rendimiento del sistema. Además, los circuladores coaxiales también pueden utilizarse para la medición y prueba de señales, proporcionando una transmisión precisa y fiable. Al seleccionar y utilizar circuladores coaxiales, es necesario considerar algunos parámetros importantes, como el rango de frecuencia de operación (que requiere seleccionar un rango de frecuencia adecuado), el aislamiento (para garantizar un buen efecto de aislamiento), la pérdida de inserción (se recomienda elegir dispositivos con baja pérdida) y la capacidad de procesamiento de potencia (para satisfacer los requisitos de potencia del sistema). Según los requisitos específicos de la aplicación, se pueden seleccionar diferentes modelos y especificaciones de circuladores coaxiales.
Los dispositivos de anillo coaxial RF pertenecen a la categoría de dispositivos pasivos no recíprocos. El rango de frecuencia del anillo coaxial RF de RFTYT abarca desde 30 MHz hasta 31 GHz, con características específicas como baja pérdida de inserción, alto aislamiento y baja onda estacionaria. Los anillos coaxiales RF son dispositivos de tres puertos y sus conectores suelen ser de tipo SMA, N, 2.92, L29 o DIN. RFTYT se especializa en la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de dispositivos de anillo RF, con 17 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de modelos y también realizamos personalizaciones a gran escala según las necesidades del cliente. Si el producto que busca no aparece en la tabla anterior, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.