| RFTYT 950MHz-18.0GHz RF-laajakaistainen koaksiaalinen kiertovesipumppu | |||||||||
| Malli | Taajuusalue | Kaistanleveys Maks. | IL. (dB) | Eristäytyminen (dB) | VSWR | Eteenpäin suuntautuva voima (W) | Ulottuvuus LxPxK mm | SMATyyppi | NTyyppi |
| TH5656A | 0,8–2,0 GHz | Koko | 1.30 | 13.0 | 1.60 | 50 | 56,0 * 56,0 * 20,0 | PDF-tiedosto | / |
| TH6466K | 0,95–2,0 GHz | Koko | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64,0 * 66,0 * 26,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| TH5050A | 1,35–3,0 GHz | Koko | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8 * 49,5 * 19,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| TH4040A | 1,5–3,5 GHz | Koko | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0 * 40,0 * 20,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| TH3234A TH3234B | 2,0–4,0 GHz | Koko | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21,0 | Kierrereikä Läpireikä | Kierrereikä Läpireikä |
| TH3030B | 2,0–6,0 GHz | Koko | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5 * 30,5 * 15,0 | PDF-tiedosto | / |
| TH2528C | 3,0–6,0 GHz | Koko | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4 * 28,0 * 14,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| TH2123B | 4,0–8,0 GHz | Koko | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0 * 22,5 * 15,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| TH1319C | 6,0–12,0 GHz | Koko | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13,0 * 19,0 * 12,7 | PDF-tiedosto | / |
| TH1620B | 6,0–18,0 GHz | Koko | 1,50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0 * 21,5 * 14,0 | PDF-tiedosto | / |
| RFTYT 950MHz-18.0GHz RF-laajakaistainen pudotuskiertoelin | |||||||||
| Malli | Taajuusalue | Kaistanleveys Maks. | IL. (dB) | Eristäytyminen (dB) | VSWR (Maksimi) | Eteenpäin suuntautuva voima (W) | Ulottuvuus LxPxK mm | Liuskajohdon (TAB) tyyppi | |
| WH6466K | 0,95–2,0 GHz | Koko | 0,80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 64,0 * 66,0 * 26,0 | PDF-tiedosto | |
| WH5050A | 1,35–3,0 GHz | Koko | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 150 | 50,8 * 49,5 * 19,0 | PDF-tiedosto | |
| WH4040A | 1,5–3,5 GHz | Koko | 0,70 | 17.0 | 1.35 | 150 | 40,0 * 40,0 * 20,0 | PDF-tiedosto | |
| WH3234A WH3234B | 2,0–4,0 GHz | Koko | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21,0 | Kierrereikä Läpireikä | |
| WH3030B | 2,0–6,0 GHz | Koko | 0,85 | 12.0 | 1,50 | 30 | 30,5 * 30,5 * 15,0 | PDF-tiedosto | |
| WH2528C | 3,0–6,0 GHz | Koko | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 150 | 25,4 * 28,0 * 14,0 | PDF-tiedosto | |
| WH2123B | 4,0–8,0 GHz | Koko | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 30 | 21,0 * 22,5 * 15,0 | PDF-tiedosto | |
| WH1319C | 6,0–12,0 GHz | Koko | 0,70 | 15.0 | 1.45 | 20 | 13,0 * 19,0 * 12,7 | PDF-tiedosto | |
| WH1620B | 6,0–18,0 GHz | Koko | 1,50 | 9.5 | 2.00 | 30 | 16,0 * 21,5 * 14,0 | PDF-tiedosto | |
Laajakaistaisen kiertovesipumpun rakenne on hyvin yksinkertainen ja se voidaan helposti integroida olemassa oleviin järjestelmiin. Sen yksinkertainen muotoilu helpottaa prosessointia ja mahdollistaa tehokkaat tuotanto- ja kokoonpanoprosessit. Laajakaistaiset kiertovesipumput voivat olla koaksiaalisia tai upotettuja, jotta asiakkaat voivat valita mieleisensä.
Vaikka laajakaistaiset kiertovesipumput voivat toimia laajalla taajuuskaistalla, korkealaatuisten suorituskykyvaatimusten saavuttaminen vaikeutuu taajuusalueen kasvaessa. Lisäksi näillä rengasmaisilla laitteilla on rajoituksia käyttölämpötilan suhteen. Niiden toimivuutta korkeissa tai matalissa lämpötiloissa ei voida taata täysin, ja optimaaliset käyttöolosuhteet saavutetaan huoneenlämmössä.
RFTYT on räätälöityjen RF-komponenttien ammattimainen valmistaja, jolla on pitkä historia erilaisten RF-tuotteiden valmistuksessa. Heidän laajakaistaiset kiertovesipumpunsa eri taajuusalueilla, kuten 1-2 GHz, 2-4 GHz, 2-6 GHz, 2-8 GHz, 3-6 GHz, 4-8 GHz, 8-12 GHz ja 8-18 GHz, ovat saaneet tunnustusta koulujen, tutkimuslaitosten ja useiden yritysten toimesta. RFTYT arvostaa asiakkaiden tukea ja palautetta ja on sitoutunut tuotteiden laadun ja palvelun jatkuvaan parantamiseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että laajakaistaisilla kiertovesipumpuilla on merkittäviä etuja, kuten laaja kaistanleveys, hyvä eristyskyky, hyvät portin seisovan aallon ominaisuudet, yksinkertainen rakenne ja helppo käsittely. Rajoitetulla lämpötila-alueella toimiessaan nämä kiertovesipumput ovat erinomaisia signaalin eheyden ja suuntaavuuden säilyttämisessä. RFTYT on sitoutunut tarjoamaan korkealaatuisia RF-komponentteja, mikä on ansainnut heille asiakkaiden luottamuksen ja tyytyväisyyden, mikä on auttanut heitä saavuttamaan suurempaa menestystä tuotekehityksessä ja asiakaspalvelussa.
RF-laajakaistakiertoelin on passiivinen kolmiporttilaite, jota käytetään signaalinkulun ohjaamiseen ja hallintaan RF-järjestelmissä. Sen päätehtävänä on sallia tiettyyn suuntaan kulkevien signaalien kulku ja estää samalla vastakkaiseen suuntaan kulkevat signaalit. Tämä ominaisuus tekee kiertoelimestä tärkeän sovellusarvon RF-järjestelmien suunnittelussa.
Kiertovesipumpun toimintaperiaate perustuu Faradayn rotaatioon ja magneettiresonanssiin. Kiertovesipumpussa signaali tulee sisään yhdestä portista, virtaa tiettyyn suuntaan seuraavaan porttiin ja lopulta poistuu kolmannesta portista. Tämä virtaussuunta on yleensä myötä- tai vastapäivään. Jos signaali yrittää edetä odottamattomaan suuntaan, kiertovesipumppu estää tai absorboi signaalin välttääkseen käänteisen signaalin aiheuttamat häiriöt järjestelmän muissa osissa.
RF-laajakaistakiertovesipumppu on erityinen kiertovesipumpputyyppi, joka pystyy käsittelemään useita eri taajuuksia yhden taajuuden sijaan. Tämä tekee niistä erittäin sopivia sovelluksiin, jotka vaativat suurten tietomäärien tai useiden eri signaalien käsittelyä. Esimerkiksi tietoliikennejärjestelmissä laajakaistakiertovesipumppuja voidaan käyttää useista eri taajuuksilla toimivista signaalilähteistä vastaanotetun datan käsittelyyn.
RF-laajakaistakiertovesipumppujen suunnittelu ja valmistus vaativat suurta tarkkuutta ja ammattitaitoa. Ne on yleensä valmistettu erityisistä magneettisista materiaaleista, jotka voivat tuottaa tarvittavan magneettisen resonanssin ja Faradayn rotaatioilmiöt. Lisäksi kiertovesipumpun jokainen portti on sovitettava tarkasti käsiteltävän signaalin taajuuteen parhaan hyötysuhteen ja pienimmän signaalihäviön varmistamiseksi.
Käytännön sovelluksissa RF-laajakaistakiertoilmaisimien roolia ei voida sivuuttaa. Ne voivat paitsi parantaa järjestelmän suorituskykyä, myös suojata järjestelmän muita osia vastakkaisten signaalien aiheuttamilta häiriöiltä. Esimerkiksi tutkajärjestelmässä kiertoilmaisin voi estää vastakkaisten kaikusignaalien pääsyn lähettimeen ja siten suojata lähetintä vaurioilta. Viestintäjärjestelmissä kiertoilmaisinta voidaan käyttää lähettävän ja vastaanottavan antennin eristämiseen, jotta lähetetty signaali ei pääse suoraan vastaanottimeen.
Korkean suorituskyvyn omaavan RF-laajakaistakiertovesipumpun suunnittelu ja valmistus ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Se vaatii tarkkoja suunnittelu- ja valmistusprosesseja sen varmistamiseksi, että jokainen kiertovesipumppu täyttää tiukat suorituskykyvaatimukset. Lisäksi kiertovesipumpun toimintaperiaatteeseen liittyvän monimutkaisen sähkömagneettisen teorian vuoksi kiertovesipumpun suunnittelu ja optimointi vaativat myös syvällistä ammattitaitoa.