výrobky

Výrobky

Mikropreakulátor

MikroStrip Cirkulátor je bežne používané RF mikrovlnné zariadenie používané na prenos signálu a izoláciu v obvodoch. Používa technológiu tenkého filmu na vytvorenie obvodu na vrchu rotačného magnetického feritu a potom na jeho dosiahnutie pridá magnetické pole. Inštalácia microstrip prstencových zariadení vo všeobecnosti prijíma spôsob manuálneho spájkovania alebo lepenia zlata s medenými prúžkami. Štruktúra mikrostrip obehov je veľmi jednoduchá v porovnaní s koaxiálnymi a zabudovanými obehmi. Najzreteľnejším rozdielom je, že nedochádza k dutine a vodič mikrostrip cirkulátora sa vyrába pomocou tenkého filmového procesu (vákuové rozprašovanie) na vytvorenie navrhnutého vzoru na rotačnom ferite. Po elektrolytickej úrovni je vyrobený vodič pripevnený k rotačnému feritovému substrátu. Pripevnite vrstvu izolačného média na hornú časť grafu a na médiu opravte magnetické pole. Pri takej jednoduchej štruktúre bol vyrobený mikrostrip cirkulátor.

Frekvenčný rozsah 2,7 až 40 GHz.

Vojenské, vesmírne a komerčné aplikácie.

Nízka strata vloženia, vysoká izolácia, manipulácia s vysokou energiou.

Vlastný dizajn dostupný na požiadanie.

 


Detail produktu

Značky produktov

Dátový list

RFTYT Microstrip Cirkulátor Špecifikácia
Model Frekvenčný rozsah
(GHZ)
Šírka pásma
Maximálny
Vložiť stratu
 (db) (max)
Izolácia
(db) (min)
Vswr
 (Max)
Prevádzková teplota
(℃)
Špičkový výkon (w),
Pracovný cyklus 25%
Rozmer (mm) Špecifikácia
MH1515-10 2,0 ~ 6,0 Plné 1,3 (1,5) 11 (10) 1,7 (1,8) -55 ~+85 50 15,0*15,0*3,5 PDF
MH1515-09 2.6-6.2 Plné 0,8 14 1,45 -55 ~+85 40 W CW 15,0*15,0*0,9 PDF
MH1515-10 2,7 ~ 6.2 Plné 1.2 13 1.6 -55 ~+85 50 13.0*13,0*3,5 PDF
MH1212-10 2,7 ~ 8,0 66% 0,8 14 1.5 -55 ~+85 50 12,0*12.0*3,5 PDF
MH0909-10 5,0 ~ 7,0 18% 0,4 20 1.2 -55 ~+85 50 9.0*9,0*3,5 PDF
MH0707-10 5,0 ~ 13.0 Plné 1,0 (1.2) 13 (11) 1,6 (1,7) -55 ~+85 50 7,0*7,0*3,5 PDF
MH0606-07 7,0 ~ 13.0 20% 0,7 (0,8) 16 (15) 1,4 (1,45) -55 ~+85 20 6.0*6.0*3,0 PDF
MH0505-08 8.0-11.0 Plné 0,5 17.5 1.3 -45 ~+85 10 W CW 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0505-08 8.0-11.0 Plné 0,6 17 1,35 -40 ~+85 10 W CW 5,0*5,0*3,5 PDF
MH0606-07 8.0-11.0 Plné 0,7 16 1.4 -30 ~+75 15 W CW 6.0*6.0*3.2 PDF
MH0606-07 8.0-1.0 Plné 0,6 15 1.4 -55 ~+85 40 6.0*6.0*3,0 PDF
MH0505-08 10.0-15.0 Plné 0,6 16 1.4 -55 ~+85 10 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0505-07 11,0 ~ 18.0 20% 0,5 20 1.3 -55 ~+85 20 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0404-07 12,0 ~ 25.0 40% 0,6 20 1.3 -55 ~+85 10 4,0*4,0*3,0 PDF
MH0505-07 15.0-17.0 Plné 0,4 20 1,25 -45 ~+75 10 W CW 5,0*5,0*3,0 PDF
MH0606-04 17.3-17.48 Plné 0,7 20 1.3 -55 ~+85 2W CW 9.0*9,0*4.5 PDF
MH0505-07 24.5-26.5 Plné 0,5 18 1,25 -55 ~+85 10 W CW 5,0*5,0*3,5 PDF
MH3535-07 24,0 ~ 41.5 Plné 1.0 18 1.4 -55 ~+85 10 3,5*3,5*3,0 PDF
MH0404-00 25.0-27.0 Plné 1.1 18 1.3 -55 ~+85 2W CW 4,0*4,0*2,5 PDF

Prehľad

Výhody mikrostrip obehov zahŕňajú malú veľkosť, ľahkú hmotnosť, malú priestorovú diskontinuitu, keď sa integruje do obvodov mikroplácnych obvodov a vysoká spoľahlivosť pripojenia. Jeho relatívnymi nevýhodami sú nízka výkonová kapacita a zlý odpor voči elektromagnetickému rušeniu.

Princípy na výber obehoviek mikrostrip:
1. Pri oddeľovaní a porovnávaní medzi obvodmi je možné zvoliť mikrostrip cirkulátory.
2. Vyberte zodpovedajúci produktový model cirkulátora Microstrip na základe frekvenčného rozsahu, veľkosti inštalácie a použitého smeru prenosu.
3. Keď prevádzkové frekvencie oboch veľkostí obehov Microstrip môžu spĺňať požiadavky na používanie, výrobky s väčším objemom majú vo všeobecnosti vyššiu výkonovú kapacitu.

Pripojenie obvodu cirkulátora mikrostrip:
Pripojenie je možné vytvoriť pomocou manuálneho spájkovania s medenými prúžkami alebo lepením zlata.
1. Pri nákupe medených prúžkov na prepojenie manuálneho zvárania by sa medené prúžky mali vyrobiť do tvaru Ω a spájka by sa nemala namáčať do formujúcej oblasti medeného pásu. Pred zváraním by sa povrchová teplota cirkulátora mala udržiavať medzi 60 a 100 ° C.
2. Pri použití vzájomného prepojenia zlatých drôtov by mala byť šírka zlatého pásu menšia ako šírka obvodu mikropáskového obvodu a zložené spojenie nie je povolené.

RF Microstrip Circulator je mikrovlnné zariadenie s tromi portmi používané v bezdrôtových komunikačných systémoch, známe tiež ako zvonenie alebo obehový okrsok. Má charakteristiku vysielania mikrovlnných signálov z jedného portu do ostatných dvoch portov a má neistotu, čo znamená, že signály sa dajú prenášať iba v jednom smere. Toto zariadenie má širokú škálu aplikácií v bezdrôtových komunikačných systémoch, napríklad v vysielačoch na smerovanie signálu a ochranu zosilňovačov pred efektmi spätného výkonu.
RF Microstrip Circulator pozostáva hlavne z troch častí: centrálne spojenie, vstupný port a výstupný port. Centrálna križovatka je vodič s vysokou hodnotou odporu, ktorý spája vstupné a výstupné porty spolu. Okolo centrálneho križovatky sú tri mikrovlnné prenosové vedenia, konkrétne vstupné vedenie, výstupná čiara a izolačná čiara. Tieto prenosové vedenia sú formou linky mikrostrip s elektrickými a magnetickými poliami distribuovanými v rovine.

Pracovný princíp rF microStrip Circulator je založený na charakteristikách mikrovlnných prenosových vedení. Keď mikrovlnný signál vstupuje zo vstupného portu, najprv prenáša pozdĺž vstupnej čiary do centrálnej križovatky. Na centrálnej križovatke je signál rozdelený na dve cesty, jedna sa prenáša pozdĺž výstupnej čiary k výstupnému portu a druhý sa prenáša pozdĺž izolačnej čiary. Vzhľadom na charakteristiky mikrovlnných prenosových vedení tieto dva signály počas prenosu nezasahujú.

Hlavné ukazovatele výkonnosti RF MicroStrip Circulator zahŕňajú frekvenčný rozsah, stratu vloženia, izoláciu, pomer napätia stojacích vĺn atď. Frekvenčný rozsah sa týka frekvenčného rozsahu, v ktorom môže zariadenie normálne pracovať koeficient.

Pri navrhovaní a aplikácii RF Microstrip Circulator je potrebné zvážiť tieto faktory:
Frekvenčný rozsah: Je potrebné vybrať príslušný frekvenčný rozsah zariadení podľa scenára aplikácie.
Strata vloženia: Je potrebné vybrať zariadenia s nízkou stratou vloženia, aby sa znížila strata prenosu signálu.
Stupeň izolácie: Je potrebné vybrať zariadenia s vysokým stupňom izolácie na zníženie rušenia medzi rôznymi portami.
Pomer stojatých vĺn napätia: Je potrebné vybrať zariadenia s nízkym napätím pomeru stojatých vĺn, aby sa znížil vplyv odrazu vstupného signálu na výkone systému.
Mechanický výkon: Je potrebné zvážiť mechanický výkon zariadenia, ako je veľkosť, hmotnosť, mechanická sila atď., Aby sa prispôsobili rôznym scenárom aplikácie.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalej: