| گردش دهنده کواکسیال پهن باند RFTYT 950MHz-18.0GHz | |||||||||
| مدل | محدوده فرکانس | پهنای باند حداکثر | ایالت ایلینوی. (دسیبل) | انزوا (دسیبل) | VSWR | قدرت رو به جلو (W) | ابعاد عرض × طول × ارتفاع (میلیمتر) | اس ام اینوع | ننوع |
| TH5656A | 0.8-2.0 گیگاهرتز | کامل | ۱.۳۰ | ۱۳.۰ | ۱.۶۰ | 50 | ۵۶.۰*۵۶.۰*۲۰.۰ | پی دی اف | / |
| TH6466K | 0.95-2.0 گیگاهرتز | کامل | ۰.۸۰ | ۱۶.۰ | ۱.۴۰ | ۱۰۰ | ۶۴.۰ * ۶۶.۰ * ۲۶.۰ | پی دی اف | پی دی اف |
| TH5050A | ۱.۳۵-۳.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۶۰ | ۱۷.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵۰ | ۵۰.۸ * ۴۹.۵ * ۱۹.۰ | پی دی اف | پی دی اف |
| TH4040A | ۱.۵ تا ۳.۵ گیگاهرتز | کامل | ۰.۷۰ | ۱۷.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵۰ | ۴۰.۰*۴۰.۰*۲۰.۰ | پی دی اف | پی دی اف |
| TH3234A TH3234B | ۲.۰-۴.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۵۰ | ۳۲.۰ * ۳۴.۰ * ۲۱.۰ | سوراخ رزوهدار از طریق سوراخ | سوراخ رزوهدار از طریق سوراخ |
| TH3030B | ۲.۰-۶.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۸۵ | ۱۲.۰ | ۱.۵۰ | 30 | 30.5 * 30.5 * 15.0 | پی دی اف | / |
| TH2528C | ۳.۰-۶.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۵۰ | ۲۵.۴ * ۲۸.۰ * ۱۴.۰ | پی دی اف | پی دی اف |
| TH2123B | ۴.۰-۸.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | 30 | ۲۱.۰ * ۲۲.۵ * ۱۵.۰ | پی دی اف | پی دی اف |
| TH1319C | ۶.۰-۱۲.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۷۰ | ۱۵.۰ | ۱.۴۵ | 20 | ۱۳.۰ * ۱۹.۰ * ۱۲.۷ | پی دی اف | / |
| TH1620B | ۶.۰-۱۸.۰ گیگاهرتز | کامل | ۱.۵۰ | ۹.۵ | ۲.۰۰ | 30 | ۱۶.۰ * ۲۱.۵ * ۱۴.۰ | پی دی اف | / |
| افت پهنای باند RFTYT 950MHz-18.0GHz RF در گردش | |||||||||
| مدل | محدوده فرکانس | پهنای باند حداکثر | ایالت ایلینوی. (دسیبل) | انزوا (دسیبل) | VSWR (حداکثر) | قدرت رو به جلو (W) | ابعاد عرض × طول × ارتفاع (میلیمتر) | نوع خط نواری (TAB) | |
| WH6466K | 0.95-2.0 گیگاهرتز | کامل | ۰.۸۰ | ۱۶.۰ | ۱.۴۰ | ۱۰۰ | ۶۴.۰ * ۶۶.۰ * ۲۶.۰ | پی دی اف | |
| WH5050A | ۱.۳۵-۳.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۶۰ | ۱۷.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵۰ | ۵۰.۸ * ۴۹.۵ * ۱۹.۰ | پی دی اف | |
| WH4040A | ۱.۵ تا ۳.۵ گیگاهرتز | کامل | ۰.۷۰ | ۱۷.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵۰ | ۴۰.۰*۴۰.۰*۲۰.۰ | پی دی اف | |
| WH3234A WH3234B | ۲.۰-۴.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۵۰ | ۳۲.۰ * ۳۴.۰ * ۲۱.۰ | سوراخ رزوهدار از طریق سوراخ | |
| WH3030B | ۲.۰-۶.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۸۵ | ۱۲.۰ | ۱.۵۰ | 30 | 30.5 * 30.5 * 15.0 | پی دی اف | |
| WH2528C | ۳.۰-۶.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | ۱۵۰ | ۲۵.۴ * ۲۸.۰ * ۱۴.۰ | پی دی اف | |
| WH2123B | ۴.۰-۸.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۵۰ | ۱۸.۰ | ۱.۳۰ | 30 | ۲۱.۰ * ۲۲.۵ * ۱۵.۰ | پی دی اف | |
| WH1319C | ۶.۰-۱۲.۰ گیگاهرتز | کامل | ۰.۷۰ | ۱۵.۰ | ۱.۴۵ | 20 | ۱۳.۰ * ۱۹.۰ * ۱۲.۷ | پی دی اف | |
| WH1620B | ۶.۰-۱۸.۰ گیگاهرتز | کامل | ۱.۵۰ | ۹.۵ | ۲.۰۰ | 30 | ۱۶.۰ * ۲۱.۵ * ۱۴.۰ | پی دی اف | |
ساختار گردشگر پهنباند بسیار ساده است و به راحتی میتوان آن را در سیستمهای موجود ادغام کرد. طراحی ساده آن، پردازش را تسهیل کرده و فرآیندهای تولید و مونتاژ کارآمد را امکانپذیر میسازد. گردشگرهای پهنباند میتوانند به صورت کواکسیال یا توکار باشند تا مشتریان بتوانند از بین آنها انتخاب کنند.
اگرچه دستگاههای گردشی پهنباند میتوانند در یک باند فرکانسی وسیع کار کنند، اما دستیابی به الزامات عملکرد با کیفیت بالا با افزایش محدوده فرکانس، چالش برانگیزتر میشود. علاوه بر این، این دستگاههای حلقوی از نظر دمای کارکرد محدودیتهایی دارند. شاخصها در محیطهای با دمای بالا یا پایین را نمیتوان به خوبی تضمین کرد و در دمای اتاق به شرایط کارکرد بهینه تبدیل میشوند.
RFTYT یک تولیدکننده حرفهای قطعات RF سفارشی با سابقه طولانی در تولید محصولات مختلف RF است. سیرکولاتورهای پهنباند آنها در باندهای فرکانسی مختلف مانند 1-2GHz، 2-4GHz، 2-6GHz، 2-8GHz، 3-6GHz، 4-8GHz، 8-12GHz و 8-18GHz توسط مدارس، موسسات تحقیقاتی، موسسات تحقیقاتی و شرکتهای مختلف مورد تقدیر قرار گرفتهاند. RFTYT از پشتیبانی و بازخورد مشتریان قدردانی میکند و متعهد به بهبود مستمر کیفیت محصول و خدمات است.
به طور خلاصه، سیرکولاتورهای پهن باند مزایای قابل توجهی مانند پوشش پهنای باند وسیع، عملکرد ایزولاسیون خوب، ویژگیهای موج ایستاده پورت خوب، ساختار ساده و سهولت پردازش دارند. این سیرکولاتورها هنگام کار در محدوده دمایی محدود، در حفظ یکپارچگی و جهتگیری سیگنال برتری دارند. RFTYT متعهد به ارائه قطعات RF با کیفیت بالا است که اعتماد و رضایت مشتریان را برای آنها به ارمغان آورده و آنها را به سمت دستیابی به موفقیت بیشتر در توسعه محصول و خدمات مشتری سوق داده است.
سیرکولاتور پهنای باند RF یک دستگاه غیرفعال سه پورت است که برای کنترل و مدیریت جریان سیگنال در سیستمهای RF استفاده میشود. وظیفه اصلی آن اجازه عبور سیگنالها در یک جهت خاص و مسدود کردن سیگنالها در جهت مخالف است. این ویژگی باعث میشود که سیرکولاتور از ارزش کاربردی مهمی در طراحی سیستم RF برخوردار باشد.
اصل کار سیرکولاتور بر اساس چرخش فارادی و پدیدههای رزونانس مغناطیسی است. در یک سیرکولاتور، سیگنال از یک پورت وارد میشود، در جهت خاصی به پورت بعدی جریان مییابد و در نهایت از پورت سوم خارج میشود. این جهت جریان معمولاً در جهت عقربههای ساعت یا خلاف جهت عقربههای ساعت است. اگر سیگنال سعی کند در جهت غیرمنتظرهای منتشر شود، سیرکولاتور سیگنال را مسدود یا جذب میکند تا از تداخل سیگنال معکوس با سایر قسمتهای سیستم جلوگیری شود.
پخشکننده پهنای باند RF نوع خاصی از پخشکننده است که میتواند مجموعهای از فرکانسهای مختلف را به جای فقط یک فرکانس واحد، مدیریت کند. این امر آنها را برای کاربردهایی که نیاز به پردازش حجم زیادی از دادهها یا چندین سیگنال مختلف دارند، بسیار مناسب میکند. به عنوان مثال، در سیستمهای ارتباطی، پخشکنندههای پهنای باند میتوانند برای پردازش دادههای دریافتی از چندین منبع سیگنال با فرکانسهای مختلف استفاده شوند.
طراحی و ساخت سیرکولاتورهای پهنای باند RF نیازمند دقت بالا و دانش حرفهای است. آنها معمولاً از مواد مغناطیسی ویژهای ساخته میشوند که میتوانند رزونانس مغناطیسی لازم و اثرات چرخش فارادی را ایجاد کنند. علاوه بر این، هر پورت سیرکولاتور باید به طور دقیق با فرکانس سیگنال در حال پردازش مطابقت داشته باشد تا بالاترین راندمان و کمترین اتلاف سیگنال تضمین شود.
در کاربردهای عملی، نقش گردشدهندههای پهنای باند RF را نمیتوان نادیده گرفت. آنها نه تنها میتوانند عملکرد سیستم را بهبود بخشند، بلکه سایر بخشهای سیستم را از تداخل سیگنالهای معکوس محافظت میکنند. به عنوان مثال، در یک سیستم رادار، یک گردشدهنده میتواند از ورود سیگنالهای اکو معکوس به فرستنده جلوگیری کند و از این طریق فرستنده را از آسیب محافظت کند. در سیستمهای ارتباطی، یک گردشدهنده میتواند برای جداسازی آنتنهای فرستنده و گیرنده استفاده شود تا از ورود مستقیم سیگنال ارسالی به گیرنده جلوگیری شود.
با این حال، طراحی و ساخت یک سیرکولاتور پهنای باند RF با کارایی بالا کار سادهای نیست. این کار نیاز به فرآیندهای مهندسی و تولید دقیقی دارد تا اطمینان حاصل شود که هر سیرکولاتور الزامات عملکردی دقیقی را برآورده میکند. علاوه بر این، به دلیل نظریه الکترومغناطیسی پیچیدهای که در اصل کار سیرکولاتور دخیل است، طراحی و بهینهسازی سیرکولاتور نیز نیاز به دانش حرفهای عمیقی دارد.