Gailu pasiboa RF zirkulatzailearentzat
1. RF gailu zirkularraren funtzioa
RF Circulator gailuak hiru portuko transmisio-ezaugarriak ditu, gailua 1etik 2ra bitartekoak dira, eta 3tik 3ra bitartekoak, eta 1etik 3ra.
RF Circulator-ek paperezko transmisio norabidean eta transmisio duplexan eginkizuna betetzen du sistemetan, eta radar / komunikazio sistemetan erabil daiteke elkarrengandik jasotzeko / igortzeko seinaleak isolatzeko. Transmisio eta harrerak antena bera partekatu dezake.
RF isolatzaileek paper garrantzitsua dute faseko isolamenduan, inpedantziarekin, potentzia-seinaleen transmisioa eta sistemaren aurre-potentziaren sintesiaren sistema babestea. Geroagoko etapan errenta ez datozen alderantzizko potentzia-seinalea erabilita, aurreko fasean errenta desmuntatzeak eragindako potentzia-seinalea jasateko, aurrealdeko potentzia sintesia sistema babestuta dago, eta hori da komunikazio sistemetan osagai garrantzitsua.

2. RF zirkulatzailearen egitura
RF zirkulatzaile gailu baten printzipioa eremu magnetiko batekin ferrite materialen propietate anisotropikoak bihurtzea da. Polarizazioko planoaren eragina biratze-planoaren eragina erabilita, uhin elektromagnetikoen efektua erabiliz, kanpoko dc eremu magnetiko batekin transmititzen da eta diseinu egokiaren bidez, olatu elektromagnetikoaren polarizazio planoa oinarritutako erresistentzia erresistentziaren bidez perpendikularra da. Alderantzizko transmisioan, uhin elektromagnetikoaren polarizazio planoa lurreko erresistentzia entreikoekiko paraleloan dago eta ia erabat xurgatuta dago. Mikrouhin egiturak micrownguid, waveguide, marra linea eta coaxial motak daude, eta horien artean microstrip hiru zirkulatzaile terminalenak dira gehien erabiltzen direnak. Ferritaren materialak euskarri gisa erabiltzen dira, eta eroale-banda egitura bat gainean jartzen da, etengabe eremu magnetiko konstantea gehituz, zirkulatzailearen ezaugarriak lortzeko. Biak eremu magnetikoaren norabidea aldatzen bada, begiztaren norabidea aldatuko da.
Hurrengo irudian, gainazaleko muntatutako gailuaren egitura erakusten da, zuzendaritza zentral bat (CC), ferrite (FE), plaka magnetiko uniformea (PO), iman (mg), tenperatura-konpentsazio plaka (TC), tapa (TAID), eta gorputza.

3. RF zirkulatzailearen forma arruntak
Zirkulatzaile coaxiala (n, sma), gainazaleko mendiaren eraztun erresonradorea (SMT zirkulatzailea), marradun lerroko ciruclator (d, Ciruclator-en beherakada ere ezaguna), WaveGuide Circulator (W), mikrostrip zirkulatzailea (M, substratekirulatzaile gisa ere ezaguna), irudian erakusten den moduan.

4. RF zirkulatzailearen adierazle garrantzitsuak
1.Frequency Range
2.Turen zuzendaritza
Erloju orratzen eta anticlock noranzkoan, ezkerreko uztaia eta eskuineko uztai biraketa ere ezagutzen dira.

3.Sinazio galera
Mutur batetik bestera transmititzen den seinale baten energia deskribatzen du eta txikienak txertatzeko galera, orduan eta hobeto.
4.solazio
Zenbat eta isolamendu handiagoa izan, orduan eta handiagoa da 20db baino handiagoa den balio absolutua.
5.VSWR / itzultzeko galera
VSWR zenbat eta gertuago egon, orduan eta hobea da eta itzulera galeraren balio absolutua 18DB baino handiagoa da.
6.konektore mota
Orokorrean, n, sma, bnc, fitxa daude, etab
7.Power (Aurrera potentzia, alderantzizko potentzia, potentzia gailurra)
8. Tenperatura
9.Dentsioa
Hurrengo irudian Rftyt-ek egindako RFT zirkulatzaile batzuen zehaztapen teknikoak erakusten dira
Rftyt 30mhz-18.0Ghz RF COAXIAL Zirkulatzailea | |||||||||
Eredu | Freq.range | BwMax. | Il.(DB) | Isolatze(DB) | Vswr | Birbidali potentzia (W) | DimentsioWxlxhmm | Da kaiTipo | NTipo |
Th6466h | 30-40MHz | 5% | 2.00 | 18,0 | 1.30 | 100 | 60,0 * 60,0 * 25,5 | ||
Th6060e | 40-400 MHz | % 50 | 0,80 | 18,0 | 1.30 | 100 | 60,0 * 60,0 * 25,5 | ||
Th5258e | 160-330 MHz | % 20 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 500 | 52,0 * 57,5 * 22.0 | ||
Th4550x | 250-1400 MHz | % 40 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 400 | 45,0 * 50,0 * 25,0 | ||
Th4149a | 300-1000mhz | % 50 | 0,40 | 16,0 | 1,40 | 30 | 41.0 * 49,0 * 20.0 | / | |
Th3538x | 300-1850 MHz | % 30 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 300 | 35,0 * 38,0 * 15.0 | ||
Th3033x | 700-3000 MHz | % 25 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 300 | 32,0 * 32,0 * 15.0 | / | |
Th3232x | 700-3000 MHz | % 25 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 300 | 30,0 * 33,0 * 15.0 | / | |
Th2528x | 700-5000 mhz | % 25 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | Hari | 25.4 * 28,5 * 15.0 | ||
Th6466k | 950-2000 MHz | Bete | 0,90 | 17,0 | 1,40 | 150 | 64,0 * 66,0 * 26,0 | ||
Th2025x | 1300-6000 MHz | % 20 | 0,25 | 25,0 | 115 | 150 | 20,0 * 25,4 * 15.0 | / | |
Th5050A | 1.5-3.0 GHz | Bete | 0,90 | 18,0 | 1.30 | 150 | 50,8 * 49,5 * 19.0 | ||
Th4040a | 1,7-3.5 GHz | Bete | 0,90 | 17,0 | 135 | 150 | 40,0 * 40,0 * 20.0 | ||
Th3234a | 2.0-4.0 GHz | Bete | 0,40 | 18,0 | 1.30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21.0 | ||
Th3234b | 2.0-4.0 GHz | Bete | 0,40 | 18,0 | 1.30 | 150 | 32,0 * 34,0 * 21.0 | ||
Th3030b | 2.0-6.0 GHz | Bete | 0,85 | 12,0 | 1.50 | 50 | 30,5 * 30,5 * 15.0 | / | |
Th2528c | 3.0-6.0 GHz | Bete | 0,010 | 20,0 | 1,25 | 150 | 25.4 * 28,0 * 14.0 | ||
Th2123b | 4.0-8.0 GHz | Bete | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 60 | 21,0 * 22,5 * 15,0 | ||
Th1620b | 6.0-18.0 GHz | Bete | 1.50 | 9,5 | 2.00 | 30 | 16,0 * 21,5 * 14.0 | / | |
Th1319c | 6.0-12.0 GHz | Bete | 0,60 | 15,0 | 1,45 | 30 | 13,0 * 19,0 * 12,7 | / |