| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF dvojitý/viacprechodový koaxiálny izolátor | ||||||||||
| Model | Frekvenčný rozsah | Šírka pásma (max.) | Vložený útlm (dB) | Izolácia (dB) | PSV (max.) | Výkon vpred (Z) | Reverzný výkon (W) | Rozmer Š × D × V (mm) | SMA Dátový list | N Dátový list |
| TG12060E | 80 – 230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10 – 100 | 120,0*60,0*25,5 | PDF dokument SMA | N PDF |
| TG9662H | 300 – 1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10 – 100 | 96,0*62,0*26,0 | PDF dokument SMA | N PDF |
| TG9050X | 300 – 1250 MHz | 5~20% | 1,0 | 40 | 1,25 | 300 | 10 – 100 | 90,0*50,0*18,0 | PDF dokument SMA | N PDF |
| TG7038X | 400 – 1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10 – 100 | 70,0*38,0*15,0 | PDF dokument SMA | N PDF |
| TG5028X | 700 – 4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10 – 100 | 50,8*28,5*15,0 | PDF dokument SMA | N PDF |
| TG7448H | 700 – 4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10 – 100 | 73,8*48,4*22,5 | PDF dokument SMA | N PDF |
| TG14566K | 1,0 – 2,0 GHz | Plný | 1,4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | PDF dokument SMA | / |
| TG6434A | 2,0 – 4,0 GHz | Plný | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10 – 100 | 64,0*34,0*21,0 | PDF dokument SMA | / |
| TG5028C | 3,0 – 6,0 GHz | Plný | 1,0 | 40 | 1,25 | 100 | 10 – 100 | 50,8*28,0*14,0 | PDF dokument SMA | N PDF |
| TG4223B | 4,0 – 8,0 GHz | Plný | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | PDF dokument SMA | / |
| TG2619C | 8,0 – 12,0 GHz | Plný | 1,0 | 36 | 1,30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | PDF dokument SMA | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF dvojitý/viacprechodový vkladací izolátor | ||||||||||
| Model | Frekvenčný rozsah | Šírka pásma (max.) | Vložený útlm (dB) | Izolácia (dB) | PSV (max.) | Výkon vpred (W) | Reverzný výkon (Z) | Rozmer Š × D × V (mm) | Pásková linka Dátový list | |
| 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 | Plný | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10 – 100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
| WG5028C | 3,0 – 6,0 GHz | Plný | 1,0 | 40 | 1,25 | 100 | 10 – 100 | 50,8*28,0*14,0 | / | |
| WG4223B | 4,0 – 8,0 GHz | Plný | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | / | |
| WG2619C | 8,0 – 12,0 GHz | Plný | 1,0 | 36 | 1,30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | / | |
Jednou z kľúčových charakteristík dvojprechodového izolátora je izolácia, ktorá odráža stupeň izolácie signálu medzi vstupným a výstupným portom. Izolácia sa zvyčajne meria v (dB) a vysoká izolácia znamená lepšiu izoláciu signálu. Izolácia dvojprechodových izolátorov môže zvyčajne dosiahnuť desiatky decibelov alebo viac. Samozrejme, ak izolácia vyžaduje dlhší čas, možno použiť aj viacprechodové izolátory.
Ďalším dôležitým parametrom dvojprechodového izolátora je vložený útlm (Insertion Loss), ktorý sa vzťahuje na stratu signálu zo vstupného portu do výstupného portu. Nižší vložený útlm znamená, že signál môže prechádzať izolátorom efektívnejšie. Dvojprechodové izolátory majú vo všeobecnosti veľmi nízky vložený útlm, zvyčajne pod niekoľko decibelov.
Okrem toho majú dvojité izolátory aj široký frekvenčný rozsah a schopnosť spracovať výkon. Rôzne izolátory je možné použiť v rôznych frekvenčných pásmach, ako je mikrovlnné frekvenčné pásmo (0,3 GHz - 30 GHz) a milimetrové vlnové frekvenčné pásmo (30 GHz - 300 GHz). Zároveň sú schopné odolávať pomerne vysokým úrovniam výkonu, od niekoľkých wattov do desiatok wattov.
Návrh a výroba dvojprechodového izolátora vyžaduje zváženie mnohých faktorov, ako je rozsah prevádzkových frekvencií, požiadavky na izoláciu, vložený útlm, obmedzenia veľkosti atď. Inžinieri zvyčajne používajú simuláciu elektromagnetického poľa a optimalizačné metódy na určenie vhodných štruktúr a parametrov. Proces výroby dvojprechodových izolátorov zvyčajne zahŕňa sofistikované techniky obrábania a montáže, aby sa zabezpečila spoľahlivosť a výkon zariadenia.
Celkovo je dvojprechodový izolátor dôležitým pasívnym zariadením, ktoré sa široko používa v mikrovlnných a milimetrových vlnových systémoch na izoláciu a ochranu signálov pred odrazmi a vzájomným rušením. Má vlastnosti vysokej izolácie, nízkeho vloženého útlmu, širokého frekvenčného rozsahu a vysokej výkonovej kapacity, čo má významný vplyv na výkon a stabilitu systému. S neustálym rozvojom bezdrôtovej komunikácie a radarovej technológie sa dopyt a výskum dvojprechodových izolátorov budú naďalej rozširovať a prehlbovať.