| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dubbel-/Multi-Junction Koaxial Isolator | ||||||||||
| Modell | Frekvensområde | Bandbredd (max) | Insättningsförlust (dB) | Isolering (dB) | VSWR (max) | Framåtriktad kraft (V) | Omvänd kraft (W) | Dimensionera B×L×H(mm) | SMA Datablad | N Datablad |
| TG12060E | 80–230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG9662H | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400–1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700–4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700–4200 MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG14566K | 1,0–2,0 GHz | Full | 1.4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA PDF | / |
| TG6434A | 2,0–4,0 GHz | Full | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3,0–6,0 GHz | Full | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG4223B | 4,0–8,0 GHz | Full | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | SMA PDF | / |
| TG2619C | 8,0–12,0 GHz | Full | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF Dubbel-/Multikopplings-Drop-in-Isolator | ||||||||||
| Modell | Frekvensområde | Bandbredd (max) | Insättningsförlust (dB) | Isolering (dB) | VSWR (max) | Framåtriktad kraft (W) | Omvänd kraft (V) | Dimensionera B×L×H(mm) | Remlinje Datablad | |
| WG12060H | 80–230 MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | / | |
| WG9662H | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
| WG9050X | 300–1250 MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
| WG5025X | 350–4300 MHz | 5~15% | 0,8 | 45 | 1,25 | 250 | 10-100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
| WG7038X | 400–1850 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*13,0 | / | |
| WG4020X | 700–2700 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*20,0*8,6 | / | |
| WG4027X | 700–4000 MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 100 | 10-100 | 40,0*27,5*8,6 | / | |
| WG6434A | 2,0–4,0 GHz | Full | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
| WG5028C | 3,0–6,0 GHz | Full | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | / | |
| WG4223B | 4,0–8,0 GHz | Full | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | / | |
| WG2619C | 8,0–12,0 GHz | Full | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | / | |
En av de viktigaste egenskaperna hos en dubbelövergångsisolator är isolering, vilket återspeglar graden av signalisolering mellan ingångsporten och utgångsporten. Vanligtvis mäts isolering i (dB), och hög isolering innebär bättre signalisolering. Isoleringen hos dubbelövergångsisolatorer kan vanligtvis nå tiotals decibel eller mer. Naturligtvis, när isolering kräver längre tid, kan flerövergångsisolatorer också användas.
En annan viktig parameter för dubbelövergångsisolatorn är insättningsförlusten (Insertion Loss), som hänvisar till förlusten av signalen från ingångsporten till utgångsporten. Lägre insättningsförlust innebär att signalen kan färdas mer effektivt genom isolatorn. Dubbelövergångsisolatorer har generellt mycket låg insättningsförlust, vanligtvis under några få decibel.
Dessutom har dubbelövergångsisolatorer ett brett frekvensområde och effekthanteringskapacitet. Olika isolatorer kan appliceras i olika frekvensband, såsom mikrovågsfrekvensbandet (0,3 GHz - 30 GHz) och millimetervågsfrekvensbandet (30 GHz - 300 GHz). Samtidigt kan de motstå ganska höga effektnivåer, från några få watt till tiotals watt.
Design och tillverkning av en dubbelövergångsisolator kräver hänsyn till många faktorer såsom driftsfrekvensområde, isoleringskrav, inkopplingsförlust, storleksbegränsningar etc. Vanligtvis använder ingenjörer metoder för simulering och optimering av elektromagnetiska fält för att bestämma lämpliga strukturer och parametrar. Processen för att tillverka dubbelövergångsisolatorer involverar vanligtvis sofistikerade bearbetnings- och monteringstekniker för att säkerställa enhetens tillförlitlighet och prestanda.
Sammantaget är dubbelövergångsisolatorer en viktig passiv anordning som används flitigt i mikrovågs- och millimetervågssystem för att isolera och skydda signaler från reflektion och ömsesidig störning. Den har egenskaper som hög isolering, låg insättningsförlust, brett frekvensområde och hög effekthanteringskapacitet, vilket har en viktig inverkan på systemets prestanda och stabilitet. Med den kontinuerliga utvecklingen av trådlös kommunikation och radarteknik kommer efterfrågan och forskningen på dubbelövergångsisolatorer att fortsätta att expandera och fördjupas.