La estructura del Circulador de banda ancha es muy simple y puede integrarse fácilmente en los sistemas existentes.Su diseño sencillo facilita el procesamiento y permite procesos eficientes de producción y montaje.Los circuladores de banda ancha pueden ser coaxiales o integrados para que los clientes elijan.
Aunque los circuladores de banda ancha pueden funcionar en una amplia banda de frecuencia, lograr requisitos de rendimiento de alta calidad se vuelve más difícil a medida que aumenta el rango de frecuencia.Además, estos dispositivos anulares tienen limitaciones en cuanto a la temperatura de funcionamiento.Los indicadores en ambientes de alta o baja temperatura no se pueden garantizar bien y se convierten en las condiciones óptimas de funcionamiento a temperatura ambiente.
RFTYT es un fabricante profesional de componentes de RF personalizados con una larga trayectoria en la producción de diversos productos de RF.Sus circuladores de banda ancha en diversas bandas de frecuencia, como 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz y 8-18 GHz, han sido reconocidos por escuelas, instituciones de investigación, instituciones de investigación y diversas empresas.RFTYT aprecia el apoyo y los comentarios del cliente y está comprometido con la mejora continua en la calidad del producto y el servicio.
En resumen, los circuladores de banda ancha tienen ventajas significativas, como una amplia cobertura de ancho de banda, buen rendimiento de aislamiento, buenas características de onda estacionaria del puerto, estructura simple y facilidad de procesamiento.Cuando funcionan dentro de un rango de temperatura limitado, estos circuladores destacan por mantener la integridad y la direccionalidad de la señal.RFTYT se compromete a proporcionar componentes de RF de alta calidad, lo que les ha ganado la confianza y la satisfacción de los clientes, impulsándolos a lograr un mayor éxito en el desarrollo de productos y el servicio al cliente.
RF Broadband Circulator es un dispositivo pasivo de tres puertos que se utiliza para controlar y gestionar el flujo de señales en sistemas de RF.Su función principal es permitir el paso de señales en una dirección específica mientras bloquea las señales en la dirección opuesta.Esta característica hace que el circulador tenga un valor de aplicación importante en el diseño de sistemas de RF.
El principio de funcionamiento del circulador se basa en la rotación de Faraday y los fenómenos de resonancia magnética.En un circulador, la señal ingresa por un puerto, fluye en una dirección específica hasta el siguiente puerto y finalmente sale por el tercer puerto.Esta dirección del flujo suele ser en sentido horario o antihorario.Si la señal intenta propagarse en una dirección inesperada, el circulador bloqueará o absorberá la señal para evitar interferencias con otras partes del sistema debido a la señal inversa.
El circulador de banda ancha RF es un tipo especial de circulador que puede manejar una serie de frecuencias diferentes, en lugar de una sola frecuencia.Esto los hace muy adecuados para aplicaciones que requieren procesar grandes cantidades de datos o múltiples señales diferentes.Por ejemplo, en los sistemas de comunicación, los circuladores de banda ancha se pueden utilizar para procesar datos recibidos de múltiples fuentes de señales de diferentes frecuencias.
El diseño y fabricación de circuladores de banda ancha RF requieren alta precisión y conocimientos profesionales.Por lo general, están hechos de materiales magnéticos especiales que pueden generar la resonancia magnética necesaria y los efectos de rotación de Faraday.Además, cada puerto del circulador debe adaptarse con precisión a la frecuencia de la señal que se procesa para garantizar la mayor eficiencia y la menor pérdida de señal.
En aplicaciones prácticas, no se puede ignorar el papel de los circuladores de banda ancha de RF.No sólo pueden mejorar el rendimiento del sistema, sino también proteger otras partes del sistema de la interferencia de señales inversas.Por ejemplo, en un sistema de radar, un circulador puede evitar que las señales de eco inverso entren en el transmisor, protegiendo así al transmisor de daños.En los sistemas de comunicación, se puede utilizar un circulador para aislar las antenas transmisora y receptora para evitar que la señal transmitida ingrese directamente al receptor.
Sin embargo, diseñar y fabricar un circulador de banda ancha RF de alto rendimiento no es una tarea fácil.Requiere procesos precisos de ingeniería y fabricación para garantizar que cada circulador cumpla con estrictos requisitos de rendimiento.Además, debido a la compleja teoría electromagnética involucrada en el principio de funcionamiento del circulador, diseñar y optimizar el circulador también requiere un profundo conocimiento profesional.
Circulador coaxial de banda ancha RF RFTYT 950MHz-18.0GHz | |||||||||
Modelo | Rango de frecuencia | Banda anchaMáx. | ILLINOIS.(dB) | Aislamiento(dB) | VSWR | Poer delantero (W) | DimensiónAncho x Largo x Alto mm | AMETipo | norteTipo |
TH6466K | 0,95-2,0 GHz | Lleno | 0,80 | 16.0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
TH5050A | 1,35-3,0 GHz | Lleno | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
TH4040A | 1,5-3,5 GHz | Lleno | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
TH3234A TH3234B | 2,0-4,0 GHz | Lleno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Agujero con rosca A través del orificio | Agujero con rosca A través del orificio |
TH3030B | 2,0-6,0 GHz | Lleno | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
TH2528C | 3,0-6,0 GHz | Lleno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
TH2123B | 4,0-8,0 GHz | Lleno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
TH1319C | 6,0-12,0 GHz | Lleno | 0,70 | 15.0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | ||
TH1620B | 6,0-18,0 GHz | Lleno | 1,50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 | ||
Circulador de caída de banda ancha RF RFTYT 950MHz-18.0GHz | |||||||||
Modelo | Rango de frecuencia | Banda anchaMáx. | ILLINOIS.(dB) | Aislamiento(dB) | VSWR(Máx.) | Poer delantero (W) | DimensiónAncho x Largo x Alto mm | ||
WH6466K | 0,95-2,0 GHz | Lleno | 0,80 | 16.0 | 1,40 | 100 | 64,0*66,0*26,0 | ||
WH5050A | 1,35-3,0 GHz | Lleno | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8*49,5*19,0 | ||
WH4040A | 1,5-3,5 GHz | Lleno | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0*40,0*20,0 | ||
WH3234A WH3234B | 2,0-4,0 GHz | Lleno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0*34,0*21,0 | Agujero con rosca A través del orificio | |
WH3030B | 2,0-6,0 GHz | Lleno | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5*30,5*15,0 | ||
WH2528C | 3,0-6,0 GHz | Lleno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4*28,0*14,0 | ||
WH2123B | 4,0-8,0 GHz | Lleno | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0*22,5*15,0 | ||
WH1319C | 6,0-12,0 GHz | Lleno | 0,70 | 15.0 | 1,45 | 20 | 13,0*19,0*12,7 | ||
WH1620B | 6,0-18,0 GHz | Lleno | 1,50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0*21,5*14,0 |