| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF-kaksoisliitoskoaksiaalikiertoelin | ||||||
| Malli | Taajuusalue | Mustavalko/Maksimi | Forard Power(L) | UlottuvuusL×P×Hmm | SMA-tyyppi | N-tyyppi |
| THH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH9050X | 300–1250 MHz | 20 % | 300 | 90,0 * 50,0 * 18,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH7038X | 400–1850 MHz | 20 % | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH5028X | 700–4200 MHz | 20 % | 200 | 50,8 * 28,5 * 15,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH14566K | 1,0–2,0 GHz | Koko | 150 | 145,2 * 66,0 * 26,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH6434A | 2,0–4,0 GHz | Koko | 100 | 64,0 * 34,0 * 21,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH5028C | 3,0–6,0 GHz | Koko | 100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH4223B | 4,0–8,0 GHz | Koko | 30 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | PDF-tiedosto | PDF-tiedosto |
| THH2619C | 8,0–12,0 GHz | Koko | 30 | 26,0 * 19,0 * 12,7 | PDF-tiedosto | / |
| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF DualJunction -drop-in-kiertovesipumppu | ||||||
| Malli | Taajuusalue | Mustavalko/Maksimi | Forard Power(L) | UlottuvuusL×P×Hmm | Liittimen tyyppi | PDF-tiedosto |
| WHH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH9050X | 300–1250 MHz | 20 % | 300 | 90,0 * 50,0 * 18,0 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH7038X | 400–1850 MHz | 20 % | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH5025X | 400–4000 MHz | 15 % | 250 | 50,8 * 31,7 * 10,0 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH4020X | 600–2700 MHz | 15 % | 100 | 40,0 * 20,0 * 8,6 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH14566K | 1,0–2,0 GHz | Koko | 150 | 145,2 * 66,0 * 26,0 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH6434A | 2,0–4,0 GHz | Koko | 100 | 64,0 * 34,0 * 21,0 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH5028C | 3,0–6,0 GHz | Koko | 100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH4223B | 4,0–8,0 GHz | Koko | 30 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
| WHH2619C | 8,0–12,0 GHz | Koko | 30 | 26,0 * 19,0 * 12,7 | Nauhajohto | PDF-tiedosto |
Yksi kaksoisliitoskiertoelimen keskeisistä ominaisuuksista on eristys, joka heijastaa signaalin eristysastetta tulo- ja lähtöporttien välillä. Yleensä eristys mitataan yksiköissä (dB), ja korkea eristys tarkoittaa parempaa signaalin eristystä. Kaksoisliitoskiertoelimen eristysaste voi yleensä olla useita kymmeniä desibelejä tai enemmän. Tietenkin, kun eristys vaatii pidemmän ajan, voidaan käyttää myös moniliitoskiertoelintä.
Toinen tärkeä kaksoisliitoskiertovesipumpun parametri on väliinkytkentähäviö, joka viittaa signaalin häviön määrään tuloportista lähtöporttiin. Mitä pienempi väliinkytkentähäviö on, sitä tehokkaammin signaali voidaan siirtää ja kuljettaa kiertovesipumpun läpi. Kaksoisliitoskiertovesipumpuilla on yleensä erittäin pieni väliinkytkentähäviö, yleensä alle muutaman desibelin.
Lisäksi kaksoisliitoskiertovesipumpulla on laaja taajuusalue ja tehonkesto. Erilaisia kiertovesipumpuja voidaan soveltaa eri taajuusalueilla, kuten mikroaaltotaajuuksilla (0,3 GHz - 30 GHz) ja millimetriaalloilla (30 GHz - 300 GHz). Samalla se kestää melko suuria tehotasoja, muutamasta watista kymmeniin watteihin.
Kaksoisliitoskiertovesipumpun suunnittelussa ja valmistuksessa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten toimintataajuusalue, eristysvaatimukset, väliinkytkentähäviö, kokorajoitukset jne. Tyypillisesti insinöörit käyttävät sähkömagneettisen kentän simulointi- ja optimointimenetelmiä sopivien rakenteiden ja parametrien määrittämiseen. Kaksoisliitoskiertovesipumpun valmistusprosessi sisältää tyypillisesti tarkkuuskoneistusta ja kokoonpanotekniikoita laitteen luotettavuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
Kaiken kaikkiaan kaksoisliitoskiertovesipumppu on tärkeä passiivinen laite, jota käytetään laajalti mikroaalto- ja millimetriaaltojärjestelmissä signaalien eristämiseen ja suojaamiseen sekä heijastuksien ja keskinäisten häiriöiden estämiseen. Sen ominaisuuksia ovat korkea eristyskyky, pieni väliinkytkentähäviö, laaja taajuusalue ja suuri tehonkesto, joilla on tärkeä vaikutus järjestelmän suorituskykyyn ja vakauteen. Langattoman viestinnän ja tutkatekniikan jatkuvan kehityksen myötä kaksoisliitoskiertovesipumppujen kysyntä ja tutkimus kasvavat ja syvenevät.