RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual / Aislador coaxial de unión múltiple | ||||||||||
Modelo | Rango de frecuencia | Ancho de banda (Max) | Pérdida de inserción (DB) | Aislamiento (DB) | VSWR (Max) | Poder de avance (W) | Potencia inversa (W) | Dimensión W × L × H (mm) | SMA Ficha de datos | N Ficha de datos |
TG12060E | 80-230MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120.0*60.0*25.5 | SMA PDF | N pdf |
TG9662H | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*62.0*26.0 | SMA PDF | N pdf |
TG9050X | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90.0*50.0*18.0 | SMA PDF | N pdf |
TG7038X | 400-1850MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38.0*15.0 | SMA PDF | N pdf |
TG5028X | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50.8*28.5*15.0 | SMA PDF | N pdf |
TG7448H | 700-4200MHz | 5 ~ 20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73.8*48.4*22.5 | SMA PDF | N pdf |
TG14566K | 1.0-2.0 GHz | Lleno | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145.2*66.0*26.0 | SMA PDF | / |
TG6434A | 2.0-4.0GHz | Lleno | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | SMA PDF | / |
TG5028C | 3.0-6.0GHz | Lleno | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | SMA PDF | N pdf |
TG4223B | 4.0-8.0GHz | Lleno | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | SMA PDF | / |
TG2619C | 8.0-12.0 GHz | Lleno | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26.0*19.0*12.7 | SMA PDF | / |
RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dual / Aislador de entrega de unión múltiple | ||||||||||
Modelo | Rango de frecuencia | Ancho de banda (Max) | Pérdida de inserción (DB) | Aislamiento (DB) | VSWR (Max) | Poder de avance (W) | Potencia inversa (W) | Dimensión W × L × H (mm) | Línea de tiras Ficha de datos | |
WG12060H | 80-230MHz | 5 ~ 30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120.0*60.0*25.5 | / | |
WG9662H | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*48.0*24.0 | / | |
WG9050X | 300-1250MHz | 5 ~ 20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*50.0*26.5 | / | |
WG5025X | 350-4300MHz | 5 ~ 15% | 0.8 | 45 | 1.25 | 250 | 10-100 | 50.8*25.0*10.0 | / | |
WG7038X | 400-1850MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38.0*13.0 | / | |
WG4020X | 700-2700MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40.0*20.0*8.6 | / | |
WG4027X | 700-4000MHz | 5 ~ 20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40.0*27.5*8.6 | / | |
WG6434A | 2.0-4.0GHz | Lleno | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | / | |
WG5028C | 3.0-6.0GHz | Lleno | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | / | |
WG4223B | 4.0-8.0GHz | Lleno | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | / | |
WG2619C | 8.0 - 12.0 GHz | Lleno | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26.0*19.0*13.0 | / |
Una de las características clave de un aislador de doble unión es el aislamiento, que refleja el grado de aislamiento de la señal entre el puerto de entrada y el puerto de salida. Por lo general, el aislamiento se mide en (dB), y el alto aislamiento significa un mejor aislamiento de señal. El aislamiento de los aisladores de doble unión generalmente puede alcanzar decenas de decibelios o más. Por supuesto, cuando el aislamiento requiere un mayor tiempo, también se pueden usar aisladores multibunción.
Otro parámetro importante del aislador de doble unión es la pérdida de inserción (pérdida de inserción), que se refiere a la pérdida de la señal del puerto de entrada al puerto de salida. La pérdida de inserción más baja significa que la señal puede viajar de manera más eficiente a través del aislador. Los aisladores de doble unión generalmente tienen una pérdida de inserción muy baja, generalmente por debajo de unas pocas decibelios.
Además, los aisladores de doble unión también tienen un amplio rango de frecuencia y capacidad de manejo de potencia. Se pueden aplicar diferentes aisladores en diferentes bandas de frecuencia, como la banda de frecuencia de microondas (0.3 GHz - 30 GHz) y una banda de frecuencia de onda milimétrica (30 GHz - 300 GHz). Al mismo tiempo, es capaz de soportar niveles de potencia bastante altos, desde unos pocos vatios hasta decenas de vatios.
El diseño y la fabricación de un aislador de doble unión requieren la consideración de muchos factores, como el rango de frecuencia de operación, los requisitos de aislamiento, la pérdida de inserción, las restricciones de tamaño, etc. Por lo general, los ingenieros usan métodos de simulación de campo electromagnético y optimización para determinar estructuras y parámetros adecuados. El proceso de fabricación de aisladores de doble unión generalmente implica técnicas sofisticadas de mecanizado y ensamblaje para garantizar la confiabilidad y el rendimiento del dispositivo.
En general, el aislador de doble unión es un dispositivo pasivo importante que se usa ampliamente en sistemas de onda de microondas y milímetro para aislar y proteger las señales de la reflexión y la interferencia mutua. Tiene las características de alta aislamiento, baja pérdida de inserción, amplio rango de frecuencia y capacidad de manejo de alta potencia, lo que tiene un impacto importante en el rendimiento y la estabilidad del sistema. Con el desarrollo continuo de la comunicación inalámbrica y la tecnología de radar, la demanda y la investigación de los aisladores de doble unión continuarán expandiéndose y profundizándose.