| Aislador coaxial de doble/múltiple unión RFTYT de 60 MHz a 18,0 GHz | ||||||||||
| Modelo | Rango de frecuencia | Ancho de banda (máximo) | Pérdida de inserción (dB) | Aislamiento (dB) | VSWR (máximo) | Potencia hacia adelante (W) | Potencia inversa (W) | Dimensión Ancho × Largo × Alto (mm) | SMA Ficha de datos | N Ficha de datos |
| TG12060E | 80-230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | PDF de SMA | N PDF |
| TG9662H | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | PDF de SMA | N PDF |
| TG9050X | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | PDF de SMA | N PDF |
| TG7038X | 400-1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | PDF de SMA | N PDF |
| TG5028X | 700-4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | PDF de SMA | N PDF |
| TG7448H | 700-4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | PDF de SMA | N PDF |
| TG14566K | 1,0-2,0 GHz | Lleno | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | PDF de SMA | / |
| TG6434A | 2,0-4,0 GHz | Lleno | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF de SMA | / |
| TG5028C | 3,0-6,0 GHz | Lleno | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF de SMA | N PDF |
| TG4223B | 4,0-8,0 GHz | Lleno | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF de SMA | / |
| TG2619C | 8,0-12,0 GHz | Lleno | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | PDF de SMA | / |
| Aislador RFTYT de doble/múltiple unión para inserción, de 60 MHz a 18,0 GHz | ||||||||||
| Modelo | Rango de frecuencia | Ancho de banda (máximo) | Pérdida de inserción (dB) | Aislamiento (dB) | VSWR (máximo) | Potencia hacia adelante (W) | Potencia inversa (W) | Dimensión Ancho × Largo × Alto (mm) | Línea de transmisión Ficha de datos | |
| WG12060H | 80-230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
| WG9662H | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
| WG9050X | 300-1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
| WG5025X | 350-4300 MHz | 5~15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
| WG7038X | 400-1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | / | |
| WG4020X | 700-2700 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | / | |
| WG4027X | 700-4000 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8,6 | / | |
| WG6434A | 2,0-4,0 GHz | Lleno | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
| WG5028C | 3,0-6,0 GHz | Lleno | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | / | |
| WG4223B | 4,0-8,0 GHz | 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 de salida. Generalmente, el aislamiento se mide en dB (dB), y un mayor aislamiento indica una mejor protección de la señal. El aislamiento de los aisladores de doble unión suele alcanzar decenas de decibelios o más. Por supuesto, cuando el aislamiento requiere más tiempo, también se pueden utilizar aisladores de múltiples uniones.
Otro parámetro importante del aislador de doble unión es la pérdida de inserción, que se refiere a la pérdida de señal desde el puerto de entrada al puerto de salida. Una menor pérdida de inserción 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, por lo general inferior a unos pocos decibelios.
Además, los aisladores de doble unión cuentan con un amplio rango de frecuencia y capacidad de manejo de potencia. Se pueden utilizar diferentes aisladores en distintas bandas de frecuencia, como la banda de microondas (0,3 GHz - 30 GHz) y la banda de ondas milimétricas (30 GHz - 300 GHz). Asimismo, son capaces de soportar niveles de potencia relativamente altos, desde unos pocos vatios hasta decenas de vatios.
El diseño y la fabricación de un aislador de doble unión requieren considerar numerosos factores, como el rango de frecuencia de operación, los requisitos de aislamiento, la pérdida de inserción, las limitaciones de tamaño, etc. Por lo general, los ingenieros utilizan métodos de simulación y optimización de campos electromagnéticos para determinar las estructuras y los parámetros adecuados. El proceso de fabricación de aisladores de doble unión suele implicar técnicas sofisticadas de mecanizado y ensamblaje para garantizar la fiabilidad y el rendimiento del dispositivo.
En resumen, el aislador de doble unión es un dispositivo pasivo importante, ampliamente utilizado en sistemas de microondas y ondas milimétricas para aislar y proteger las señales de la reflexión y la interferencia mutua. Posee características como un alto aislamiento, baja pérdida de inserción, amplio rango de frecuencia y alta capacidad de manejo de potencia, lo que influye significativamente en el rendimiento y la estabilidad del sistema. Con el continuo desarrollo de la comunicación inalámbrica y la tecnología de radar, la demanda y la investigación de los aisladores de doble unión seguirán expandiéndose y profundizándose.