| RFTYT mikrostrip zirkulatzailearen zehaztapena | |||||||||
| Modeloa | Maiztasun-tartea (GHz) | Banda-zabalera Max | Txertatze-galera (dB)(Max) | Isolatze (dB) (Min) | VSWR (Max) | Funtzionamendu-tenperatura (℃) | Puntako potentzia (W), Lan-zikloa % 25 | Dimentsioa (mm) | Zehaztapena |
| MH1515-10 | 2.0~6.0 | Betea | 1.3 (1.5) | 11(10) | 1,7 (1,8) | -55~+85 | 50 | 15.0*15.0*3.5 | PDFa |
| MH1515-09 | 2.6-6.2 | Betea | 0,8 | 14 | 1.45 | -55~+85 | 40W-ko uhin jarraitua | 15.0*15.0*0.9 | PDFa |
| MH1515-10 | 2,7~6,2 | Betea | 1.2 | 13 | 1.6 | -55~+85 | 50 | 13.0*13.0*3.5 | PDFa |
| MH1212-10 | 2,7~8,0 | %66 | 0,8 | 14 | 1.5 | -55~+85 | 50 | 12.0*12.0*3.5 | PDFa |
| MH0909-10 | 5.0~7.0 | %18 | 0,4 | 20 | 1.2 | -55~+85 | 50 | 9.0*9.0*3.5 | PDFa |
| MH0707-10 | 5.0~13.0 | Betea | 1.0 (1.2) | 13(11) | 1.6 (1.7) | -55~+85 | 50 | 7.0*7.0*3.5 | PDFa |
| MH0606-07 | 7.0~13.0 | %20 | 0,7 (0,8) | 16(15) | 1.4 (1.45) | -55~+85 | 20 | 6.0*6.0*3.0 | PDFa |
| MH0505-08 | 8.0-11.0 | Betea | 0,5 | 17,5 | 1.3 | -45~+85 | 10W-ko uhin jarraitua | 5.0*5.0*3.5 | PDFa |
| MH0505-08 | 8.0-11.0 | Betea | 0,6 | 17 | 1.35 | -40~+85 | 10W-ko uhin jarraitua | 5.0*5.0*3.5 | PDFa |
| MH0606-07 | 8.0-11.0 | Betea | 0,7 | 16 | 1.4 | -30~+75 | 15W-ko uhin jarraitua | 6.0*6.0*3.2 | PDFa |
| MH0606-07 | 8.0-12.0 | Betea | 0,6 | 15 | 1.4 | -55~+85 | 40 | 6.0*6.0*3.0 | PDFa |
| MH0505-08 | 10.0-15.0 | Betea | 0,6 | 16 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 5.0*5.0*3.0 | PDFa |
| MH0505-07 | 11.0~18.0 | %20 | 0,5 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 20 | 5.0*5.0*3.0 | PDFa |
| MH0404-07 | 12.0~25.0 | %40 | 0,6 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 10 | 4.0*4.0*3.0 | PDFa |
| MH0505-07 | 15.0-17.0 | Betea | 0,4 | 20 | 1,25 | -45~+75 | 10W-ko uhin jarraitua | 5.0*5.0*3.0 | PDFa |
| MH0606-04 | 17.3-17.48 | Betea | 0,7 | 20 | 1.3 | -55~+85 | 2W CW | 9.0*9.0*4.5 | PDFa |
| MH0505-07 | 24,5-26,5 | Betea | 0,5 | 18 | 1,25 | -55~+85 | 10W-ko uhin jarraitua | 5.0*5.0*3.5 | PDFa |
| MH3535-07 | 24.0~41.5 | Betea | 1.0 | 18 | 1.4 | -55~+85 | 10 | 3,5*3,5*3,0 | PDFa |
| MH0404-00 | 25.0-27.0 | Betea | 1.1 | 18 | 1.3 | -55~+85 | 2W CW | 4.0*4.0*2.5 | PDFa |
Mikrostrip zirkulatzaileen abantailen artean daude tamaina txikia, pisu arina, mikrostrip zirkuituekin integratzean etengune espazial txikia eta konexio fidagarritasun handia. Bere desabantaila erlatiboak potentzia-ahalmen txikia eta interferentzia elektromagnetikoekiko erresistentzia eskasa dira.
Mikrozirkulazio-sistemak hautatzeko printzipioak:
1. Zirkuituen arteko desakoplamendua eta parekatzean, mikrostrip zirkulatzaileak hauta daitezke.
2. Aukeratu mikrostrip zirkulatzailearen dagokion produktu-eredua, maiztasun-tartearen, instalazio-tamainaren eta erabilitako transmisio-norabidearen arabera.
3. Mikrozirkulazio-maiztasunek bi tamainatako mikrostrip zirkulatzaileek erabilera-eskakizunak bete ditzaketenean, bolumen handiagoak dituzten produktuek, oro har, potentzia-ahalmen handiagoa dute.
Mikrostrip zirkulatzailearen zirkuituaren konexioa:
Konexioa eskuzko soldadura erabiliz egin daiteke, kobrezko zerrendekin edo urrezko hari bidezko lotura erabiliz.
1. Eskuzko soldadura interkonexiorako kobrezko zerrendak erostean, kobrezko zerrendak Ω formakoak izan behar dira, eta soldadurak ez du kobrezko zerrendaren eraketa-eremuan sartu behar. Soldatzeko aurretik, zirkulatzailearen gainazaleko tenperatura 60 eta 100 °C artean mantendu behar da.
2. Urrezko hari bidezko lotura-interkonexioa erabiltzean, urrezko zerrendaren zabalera mikrostrip zirkuituaren zabalera baino txikiagoa izan behar da, eta lotura konposatuak ez dira onartzen.
RF Mikrostrip Zirkulatzailea haririk gabeko komunikazio sistemetan erabiltzen den hiru atakako mikrouhin gailu bat da, txirrin edo zirkulatzaile gisa ere ezagutzen dena. Mikrouhin seinaleak ataka batetik beste bi ataketara transmititzeko ezaugarria du, eta ez du elkarrekikotasunik, hau da, seinaleak norabide bakarrean bakarrik transmititu daitezke. Gailu honek aplikazio sorta zabala du haririk gabeko komunikazio sistemetan, hala nola seinaleak bideratzeko transzeptoreetan eta anplifikadoreak alderantzizko potentzia efektuetatik babesteko.
RF Mikrostrip Zirkulatzaileak hiru zati ditu batez ere: erdiko lotura, sarrera-ataka eta irteera-ataka. Erdiko lotura erresistentzia-balio handiko eroale bat da, sarrera- eta irteera-ataka elkarrekin lotzen dituena. Erdiko loturaren inguruan hiru mikrouhin-transmisio-lerro daude, hots, sarrera-lerroa, irteera-lerroa eta isolamendu-lerroa. Transmisio-lerro hauek mikrostrip-lerro mota bat dira, plano batean banatutako eremu elektriko eta magnetikoekin.
RF Mikrostrip Zirkulatzailearen funtzionamendu-printzipioa mikrouhin-transmisio-lerroen ezaugarrietan oinarritzen da. Mikrouhin-seinale bat sarrera-atakatik sartzen denean, lehenik sarrera-lerrotik transmititzen da erdiko lotura-lerroraino. Erdiko lotura-lerroan, seinalea bi bidetan banatzen da, bat irteera-lerrotik irteera-atakara transmititzen da, eta bestea isolamendu-lerrotik. Mikrouhin-transmisio-lerroen ezaugarriengatik, bi seinale hauek ez dute elkarren artean interferentziarik egingo transmisioan zehar.
RF Mikrostrip Zirkulatzailearen errendimendu-adierazle nagusien artean daude maiztasun-tartea, txertatze-galera, isolamendua, tentsio-uhin geldikorraren erlazioa, etab. Maiztasun-tarteak gailuak normal funtziona dezakeen maiztasun-tartea adierazten du, txertatze-galerak sarrera-atakatik irteera-atakara seinale-transmisioaren galera adierazten du, isolamendu-mailak ataka desberdinen arteko seinale-isolamendu-maila adierazten du, eta tentsio-uhin geldikorraren erlazioak sarrera-seinalearen islapen-koefizientearen tamaina adierazten du.
RF Mikrostrip Zirkulatzailea diseinatu eta aplikatzerakoan, faktore hauek kontuan hartu behar dira:
Maiztasun-tartea: Aplikazio-eszenatokiaren arabera, gailuen maiztasun-tarte egokia aukeratu behar da.
Txertatze-galera: Seinaleen transmisio-galera murrizteko, txertatze-galera txikia duten gailuak hautatzea beharrezkoa da.
Isolamendu maila: Isolamendu maila altua duten gailuak aukeratu behar dira portu ezberdinen arteko interferentziak murrizteko.
Tentsio-uhin geldikorraren erlazioa: Sarrerako seinalearen islapenak sistemaren errendimenduan duen eragina murrizteko, tentsio-uhin geldikorraren erlazio baxua duten gailuak hautatzea beharrezkoa da.
Errendimendu mekanikoa: Aplikazio-egoera desberdinetara egokitzeko, gailuaren errendimendu mekanikoa kontuan hartu behar da, hala nola tamaina, pisua, erresistentzia mekanikoa, etab.