tietokuorma

Tieto

Passiivinen laite RF-kiertoelimille

1. RF-pyöreän laitteen toiminta

RF-kiertoelin on kolmiporttilaite, jolla on yksisuuntaiset siirto-ominaisuudet. Tämä osoittaa, että laite on johtava 1:stä 2:een, 2:sta 3:een ja 3:sta 1:een, kun taas signaali on eristetty 2:sta 1:een, 3:sta 2:een ja 1:stä 3:een. Ferriittijännitekentän suunnan muuttaminen voi muuttaa signaalin johtavuuden suuntaa, ja vastaavaa kuormaa voidaan käyttää eristimenä RF-kiertoelimen toisessa päässä.

RF-kiertoilmaisimet ovat tärkeitä suuntasignaalin ja kaksisuuntaisen signaalin siirrossa järjestelmissä, ja niitä voidaan käyttää tutka-/tietoliikennejärjestelmissä vastaanottavien ja lähettävien signaalien eristämiseen toisistaan. Lähetys ja vastaanotto voivat käyttää samaa antennia.

RF-isolaattoreilla on tärkeä rooli vaiheiden välisessä eristyksessä, impedanssin sovituksessa, tehosignaalien siirrossa ja järjestelmän etupään tehosynteesijärjestelmän suojauksessa. Käyttämällä tehokuormaa kestämään sovituksen tai mahdollisen virheellisen epäsuhdan aiheuttamaa käänteistä tehosignaalia myöhemmässä vaiheessa suojataan etupään tehosynteesijärjestelmää, mikä on tärkeä osa tietoliikennejärjestelmiä.

 

RF-isolaattorin ja RF-kiertovesipumpun toimintakaavio

2. RF-kiertovesipumpun rakenne

RF-kiertovesikiertovesilaitteen periaate on ferriittimateriaalien anisotrooppisten ominaisuuksien esijännitettäminen magneettikentän avulla. Hyödyntämällä Faradayn rotaatioilmiötä, jossa polarisaatiotaso pyörii, kun sähkömagneettisia aaltoja lähetetään pyörivään ferriittimateriaaliin ulkoisen tasavirtamagneettikentän avulla, ja sopivalla suunnittelulla sähkömagneettisen aallon polarisaatiotaso on kohtisuorassa maadoitettuun resistiiviseen pistokkeeseen nähden eteenpäin siirron aikana, mikä minimoi vaimennuksen. Vastakkaisessa siirron aikana sähkömagneettisen aallon polarisaatiotaso on yhdensuuntainen maadoitetun resistiivisen pistokkeen kanssa ja vaimenee lähes kokonaan. Mikroaaltorakenteisiin kuuluvat mikroliuska-, aaltojohdin-, liuskajohto- ja koaksiaalityypit, joista yleisimmin käytettyjä ovat mikroliuska-kolminapakiertovesi ...

Seuraava kuva esittää pinta-asennettavan rengasmaisen laitteen rakennetta, joka koostuu keskusjohtimesta (CC), ferriitistä (FE), tasaisesta magneettilevystä (PO), magneetista (MG), lämpötilan kompensointilevystä (TC), kannesta (Lid) ja rungosta.

 

RF-kiertovesipumpun rakenne

3. Yleisiä RF-kiertovesipumppuja

Mukana koaksiaalinen kiertoelin (N, SMA), pinta-asennusrengasresonaattori (SMT-kiertoelin), liuskajohtokiertoelin (D, joka tunnetaan myös nimellä drop-in-kiertoelin), aaltojohtokiertoelin (W) ja mikroliuskakiertoelin (M, joka tunnetaan myös nimellä substraattikiertoelin), kuten kuvassa on esitetty.

RF-kiertovesipumpun yleisiä muotoja

4. RF-kiertovesipumpun tärkeät indikaattorit

1. Taajuusalue

2. Lähetyssuunta

Myötä- ja vastapäivään, joka tunnetaan myös vasemman ja oikean renkaan rotaationa.

RF-kiertovesipumpun suunta

3. Lisäyshäviö

Se kuvaa signaalin energiaa, joka lähetetään toisesta päästä toiseen, ja mitä pienempi väliinkytkentähäviö on, sitä parempi.

4. Eristäminen

Mitä parempi eristys, sitä parempi, ja yli 20 dB:n absoluuttinen arvo on edullinen.

5.VSWR/Paluuhäviö

Mitä lähempänä VSWR on arvoa 1, sitä parempi ja paluuhäviön itseisarvo on suurempi kuin 18 dB.

6. Liittimen tyyppi

Yleensä on olemassa N, SMA, BNC, TAB jne.

7. Teho (eteenpäin suuntautuva teho, taaksepäin suuntautuva teho, huipputeho)

8. Käyttölämpötila

9. Mitta

Seuraava kuva esittää RFTYT:n RF-kiertovesipumpun tekniset tiedot

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF-koaksiaalinen kiertovesipumppu
MalliTaajuusalueMustavalkoinenMaks.IL.(dB)Eristäytyminen(dB)VSWREteenpäin suuntautuva teho (W)UlottuvuusLxPxKmmSMATyyppiNTyyppi
TH6466H30–40 MHz5%2.0018.01.3010060,0 * 60,0 * 25,5PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH6060E40–400 MHz50 %0,8018.01.3010060,0 * 60,0 * 25,5PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH5258E160–330 MHz20 %0,4020.01.2550052,0 * 57,5 ​​* 22,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH4550X250–1400 MHz40 %0,3023.01.2040045,0 * 50,0 * 25,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH4149A300–1000 MHz50 %0,4016.01.403041,0 * 49,0 * 20,0PDF-tiedosto/
TH3538X300–1850 MHz30 %0,3023.01.2030035,0 * 38,0 * 15,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH3033X700–3000 MHz25 %0,3023.01.2030032,0 * 32,0 * 15,0PDF-tiedosto/
TH3232X700–3000 MHz25 %0,3023.01.2030030,0 * 33,0 * 15,0PDF-tiedosto/
TH2528X700–5000 MHz25 %0,3023.01.2020025,4 * 28,5 * 15,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH6466K950–2000 MHzKoko0,7017.01.4015064,0 * 66,0 * 26,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH2025X1300–6000 MHz20 %0,2525.01.1515020,0 * 25,4 * 15,0PDF-tiedosto/
TH5050A1,5–3,0 GHzKoko0,7018.01.3015050,8 * 49,5 * 19,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH4040A1,7–3,5 GHzKoko0,7017.01.3515040,0 * 40,0 * 20,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH3234A2,0–4,0 GHzKoko0,4018.01.3015032,0 * 34,0 * 21,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH3234B2,0–4,0 GHzKoko0,4018.01.3015032,0 * 34,0 * 21,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH3030B2,0–6,0 GHzKoko0,8512.01,505030,5 * 30,5 * 15,0PDF-tiedosto/
TH2528C3,0–6,0 GHzKoko0,5020.01.2515025,4 * 28,0 * 14,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH2123B4,0–8,0 GHzKoko0,6018.01.306021,0 * 22,5 * 15,0PDF-tiedostoPDF-tiedosto
TH1620B6,0–18,0 GHzKoko1,509.52.003016,0 * 21,5 * 14,0PDF-tiedosto/
TH1319C6,0–12,0 GHzKoko0,6015.01.453013,0 * 19,0 * 12,7PDF-tiedosto/