| Uhin-gida zirkulatzailea | ||||||||||
| Modeloa | Maiztasun-tartea (GHz) | Banda-zabalera (MHz) | Txertatze-galera (dB) | Isolatze (dB) | VSWR | Funtzionamendu-tenperatura (℃) | Dimentsioa Z×L×Hmm | Uhin-gidaModua | ||
| BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | BETEA | 0,3 | 20 | 1.2 | -30~+75 | 215 | 210.05 | 106.4 | WR430 |
| BH8911-WR187 | 4.0-6.0 | %10 | 0,3 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 110 | 88,9 | 63,5 | WR187 |
| BH6880-WR137 | 5.4-8.0 | %20 | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+70 | 80 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
| BH6060-WR112 | 7.0-10.0 | %20 | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
| BH4648-WR90 | 8.0-12.4 | %20 | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 48 | 46,5 | 41,5 | WR90 |
| BH4853-WR90 | 8.0-12.4 | %20 | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
| BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | BETEA | 0,35 | 20 | 1,25 | -30~+75 | 55 | 50 | 41.4 | WR90 |
| BH3845-WR75 | 10.0-15.0 | %10 | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
| 10.0-15.0 | %20 | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
| BH4444-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 44,5 | 44,5 | 38.1 | WR75 |
| 10.0-15.0 | %10 | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 44,5 | 44,5 | 38.1 | WR75 | |
| BH4038-WR75 | 10.0-15.0 | BETEA | 0,3 | 18 | 1,25 | -30~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
| BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | BETEA | 0,4 | 20 | 1,25 | -40~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
| 12.0-18.0 | %10 | 0,3 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
| BH3036-WR51 | 14,5-22,0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
| %10 | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH3848-WR51 | 14,5-22,0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 48 | 38 | 33.3 | BJ180 |
| %10 | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH2530-WR28 | 26,5-40,0 | BETEA | 0,35 | 15 | 1.2 | -30~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Uhin-gida zirkulatzaile baten funtzionamendu-printzipioa eremu magnetiko baten transmisio asimetrikoan oinarritzen da. Seinale bat norabide batetik uhin-gida transmisio-lerroan sartzen denean, material magnetikoek seinalea beste norabidean transmititzeko gidatuko dute. Material magnetikoek norabide jakin bateko seinaleei soilik eragiten dietenez, uhin-gida zirkulatzaileek seinaleen transmisio unidirekzionala lor dezakete. Bitartean, uhin-gidaren egituraren propietate bereziak eta material magnetikoen eragina direla eta, uhin-gida zirkulatzaileak isolamendu handia lor dezake eta seinalearen islapena eta interferentziak saihestu.
Uhin-gida zirkulatzaileak abantaila ugari ditu. Lehenik eta behin, txertatze-galera txikia du eta seinalearen ahultzea eta energia-galera murriztu ditzake. Bigarrenik, uhin-gida zirkulatzaileak isolamendu handia du, sarrerako eta irteerako seinaleak eraginkortasunez bereizi eta interferentziak saihestu ditzakeena. Horrez gain, uhin-gida zirkulatzaileak banda zabaleko ezaugarriak ditu eta maiztasun eta banda zabalerako eskakizun ugari onar ditzake. Gainera, uhin-gida zirkulatzaileak potentzia handiarekiko erresistenteak dira eta potentzia handiko aplikazioetarako egokiak dira.
Uhin-gida zirkulatzaileak hainbat RF eta mikrouhin sistematan erabiltzen dira. Komunikazio sistemetan, uhin-gida zirkulatzaileak igorle eta hartzaile gailuen arteko seinaleak isolatzeko erabiltzen dira, oihartzunak eta interferentziak saihestuz. Radar eta antena sistemetan, uhin-gida zirkulatzaileak seinaleen islada eta interferentziak saihesteko eta sistemaren errendimendua hobetzeko erabiltzen dira. Horrez gain, uhin-gida zirkulatzaileak probak eta neurketak egiteko, seinaleen analisietarako eta laborategian ikerketak egiteko ere erabil daitezke.
Uhin-gida zirkulatzaileak hautatzerakoan eta erabiltzean, parametro garrantzitsu batzuk kontuan hartu behar dira. Honen barruan sartzen dira funtzionamendu-maiztasun-tartea, maiztasun-tarte egokia hautatzea eskatzen duena; isolamendu-maila, isolamendu-efektu ona bermatuz; txertatze-galera, saiatu galera txikiko gailuak aukeratzen; sistemaren potentzia-eskakizunak betetzeko potentzia-prozesatzeko gaitasuna. Aplikazio-eskakizun espezifikoen arabera, uhin-gida zirkulatzaile mota eta zehaztapen desberdinak hauta daitezke.
RF uhin-gida zirkulatzailea RF sistemetan seinale-fluxua kontrolatu eta gidatzeko erabiltzen den hiru atakako gailu pasibo espezializatua da. Bere funtzio nagusia norabide jakin bateko seinaleak igarotzea ahalbidetzea da, kontrako norabideko seinaleak blokeatuz. Ezaugarri honek zirkulatzaileari aplikazio-balio garrantzitsua ematen dio RF sistemen diseinuan.
Zirkulatzailearen funtzionamendu-printzipioa elektromagnetismoaren Faraday errotazio eta erresonantzia magnetiko fenomenoetan oinarritzen da. Zirkulatzaile batean, seinalea ataka batetik sartzen da, norabide zehatz batean isurtzen da hurrengo atakara eta, azkenik, hirugarren atakatik irteten da. Fluxu-noranzko hori normalean erlojuaren orratzen noranzkoan edo erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan izaten da. Seinalea ustekabeko norabide batean hedatzen saiatzen bada, zirkulatzaileak seinalea blokeatu edo xurgatuko du, alderantzizko seinaleak sistemaren beste atalekin interferentziak saihesteko.
RF uhin-gida zirkulatzailea zirkulatzaile mota berezi bat da, uhin-gida egitura bat erabiltzen duena RF seinaleak transmititzeko eta kontrolatzeko. Uhin-gidak transmisio-lerro mota berezi bat dira, RF seinaleak kanal fisiko estu batera mugatu ditzakeena, eta horrela seinale-galera eta sakabanaketa murriztu. Uhin-giden ezaugarri honi esker, RF uhin-gida zirkulatzaileek funtzionamendu-maiztasun handiagoak eta seinale-galera txikiagoak eman ditzakete normalean.
Aplikazio praktikoetan, RF uhin-gida zirkulatzaileek funtsezko zeregina dute RF sistema askotan. Adibidez, radar sistema batean, alderantzizko oihartzun seinaleak transmisorean sartzea eragotzi dezake, eta horrela transmisorea kalteetatik babestu. Komunikazio sistemetan, transmisio eta hartze antenak isolatzeko erabil daiteke, transmititutako seinalea zuzenean hartzailean sartzea saihesteko. Gainera, maiztasun handiko errendimenduari eta galera txikiko ezaugarriei esker, RF uhin-gida zirkulatzaileak oso erabiliak dira satelite bidezko komunikazioan, irrati-astronomian eta partikula-azeleragailuetan bezalako arloetan ere.
Hala ere, RF uhin-gida zirkulatzaileak diseinatu eta fabrikatzeak erronka batzuei aurre egin behar die. Lehenik eta behin, bere funtzionamendu-printzipioak teoria elektromagnetiko konplexua barne hartzen duenez, zirkulatzaile bat diseinatu eta optimizatzeak ezagutza profesional sakona eskatzen du. Bigarrenik, uhin-gida egiturak erabiltzeagatik, zirkulatzailearen fabrikazio-prozesuak zehaztasun handiko ekipamendua eta kalitate-kontrol zorrotza behar ditu. Azkenik, zirkulatzailearen ataka bakoitzak prozesatzen ari den seinale-maiztasunarekin bat etorri behar duenez, zirkulatzailea probatzeak eta arazketa-prozesuak ere ekipamendu eta teknologia profesionalak behar ditu.
Oro har, RF uhin-gida zirkulatzailea RF gailu eraginkorra, fidagarria eta maiztasun handikoa da, eta funtsezko zeregina du RF sistema askotan. Halako ekipamendua diseinatu eta fabrikatzeak ezagutza eta teknologia profesionala eskatzen badu ere, teknologiaren aurrerapenarekin eta eskariaren hazkundearekin, RF uhin-gida zirkulatzaileen aplikazioa zabalduagoa izango dela espero dezakegu.
RF uhin-gida zirkulatzaileen diseinuak eta fabrikazioak ingeniaritza eta fabrikazio prozesu zehatzak behar ditu zirkulatzaile bakoitzak errendimendu-eskakizun zorrotzak betetzen dituela ziurtatzeko. Gainera, zirkulatzailearen funtzionamendu-printzipioan inplikatutako teoria elektromagnetiko konplexua dela eta, zirkulatzailea diseinatzeak eta optimizatzeak ezagutza profesional sakona ere eskatzen du.