trebetasun

Ezagutza

RF isolatzaileen eta RF zirkulatzaileen arteko aldea

Aplikazio praktikoetan, RF isoladoreak eta RF zirkulatzaileak aldi berean aipatzen dira.
Zein da RF isolatzaileen eta RF zirkulatzaileen arteko harremana? Zein da aldea?
Artikulu hau gai horiek eztabaidatzera bideratuko da.
Irrati-maiztasun isolatzailea, unidirectional gailu gisa ere ezaguna da, uhin elektromagnetikoak norabide bakarrean transmititzen dituen gailua da. Uhin elektromagnetikoek aurrera norabidean hedatzen direnean, karga guztia elikatu eta islatutako uhinak kargatzen dituzte kargarengandik.
RF zirkulatzaileek adar transmisio sistemak dira elkarrekiko ezaugarriekin. Ohiko erabilitako ferrite rf zirkuluak Y formako Junction RF RF zirkulatzaileak dira.

1,Zer da RF isolatzaile bat?
Irrati-maiztasun isolatzailea, unidirectional gailu gisa ere ezaguna da, uhin elektromagnetikoak norabide bakarrean transmititzen dituen gailua da. Uhin elektromagnetikoek norabidean norabidean hedatzen direnean, potentzia guztia kargatu dezakete eta kargaren isuritako uhinak islatzen dituzte. Unidirectional Transmisioaren ezaugarri hau karga aldaketen eragina seinale iturrian isolatzeko erabil daiteke. Eremua isolatzaile hunkigarria hartzeak adibide gisa, azaldu Ferrite RF isolatzailearen funtzionamendu printzipioa.

Eremuko aldaketa isolatzaileak Ferritaren eremuko aldaketa desberdinetan oinarrituta daude, bi norabidetan transmititutako olatu moduetan. Ferritaren xaflaren alboan, eta transmisioaren bi norabideek sortutako eremu elektrikoaren desbideratze desberdinak gehitzen ditu (- Z norabidea) alderantzizkoa da, uhinaren alderantzizko norabidean transmititzen den bitartean (+ z norabidea), eta, beraz, birbidalikoaren isolamendu funtzioa lortzen da. Arturatzea eta alderantzizko arintasun handia, irudian ikusten den bezala2.


Rf isolatzailearen figura

2,
Zer da RF zirkulatzaile bat?
RF zirkulatzaileek adar transmisio sistemak dira elkarrekiko ezaugarriekin. Normalean erabiltzen diren ferrite rf zirkuluak Y formako RF zirkulatzaileak dira, 3. irudian (A) irudian erakusten den moduan, 120 ° -ko angelu batean banatutako hiru adar-lerrok osatzen dute. Kanpoko eremu magnetikoa zero denean, ferrita ez da magnetizatua, beraz, norabide guztietan magnetismoa berdina da. Seinalea "①" adar-lerroaren sarrera denean, eremu magnetikoa 3. irudian erakusten den moduan (B) ferrite bidegurutzean ilusioa izango da. Adarren baldintza berdinak direla eta, "②, ③", seinalea zati berdinetan ateratzea da. Eremu magnetiko egoki bat aplikatzen denean, ferrita magnetizatuta dago eta anisotropiaren eraginez, eremu elektromagnetiko batek 3. irudian erakusten duen moduan, ferrite bidegurutzean ilusionatuta dago. Eremu magnetiko egokia aplikatzen denean, anisotropiaren eragina dela eta, anisotropiaren eraginaren ondorioz, "②" adarrean dagoen seinale bat dago, adar elektrikoa "③" zero da eta ez dago seinale. "②" sukurtsaletik sartzean, "③" sukurtsalek ere irteera du, adarrak "①" bitartean ez du irteerarik; Adarraren sarrerak "③", adarrak "①" du "②" adarrak ez du irteerarik. "①" → "②" → "→" → "→" → "→" → "→" → "→" → "ez dago norabidean konektatuta, beraz RF zirkulatzaile deritzo.

RF Circulator figura

Produktuen pantaila

Isolatzailearen beherakada
Isolatzailearen beherakada

Rf coaxial isolatzaile
Rf coaxial isolatzaile

RF zirkulatzailearen beherakada
RF zirkulatzailearen beherakada

Rf n mota coaxial zirkulatzailea
Potentzia handiko RF n n coaxial zirkulatzailea

RF SMA motako zirkulatzaile coaxiala
100w RF SMA COAXIAL Zirkulatzailea

RF SMT Zirkulatzailea
Potentzia handiko RF SMT Zirkulatzailea