kunskapsmängd

Kunskap

Passiv enhet för RF-cirkulator

1. Funktionen hos den cirkulära RF-enheten

RF-cirkulatorn är en treportsenhet med enkelriktad överföringsegenskap, vilket indikerar att enheten är ledande från 1 till 2, från 2 till 3 och från 3 till 1, medan signalen är isolerad från 2 till 1, från 3 till 2 och från 1 till 3. Att ändra riktningen på ferritförspänningsfältet kan ändra signalledningsriktningen, och en matchande last kan användas som en isolator i ena änden av RF-cirkulatorn.

RF-cirkulatorer spelar en roll i riktningssignalöverföring och duplexöverföring i system, och kan användas i radar-/kommunikationssystem för att isolera mottagna/sända signaler från varandra. Sändning och mottagning kan dela samma antenn.

RF-isolatorer spelar en viktig roll i isolering mellan steg, impedansmatchning, överföring av effektsignaler och skydd av det främre effektsyntessystem i systemet. Genom att använda effektbelastning för att motstå den omvända effektsignalen som orsakas av matchning eller eventuell felmatchning i det senare steget, skyddas det främre effektsyntessystem, vilket är en viktig komponent i kommunikationssystem.

 

Funktionsdiagram för RF-isolator och RF-cirkulator

2. RF-cirkulatorns struktur

Principen för en RF-cirkulatoranordning är att förspänna de anisotropa egenskaperna hos ferritmaterial med ett magnetfält. Genom att använda Faradays rotationseffekt av polarisationsplanet som roterar när elektromagnetiska vågor överförs i ett roterande ferritmaterial med ett externt DC-magnetfält, och genom lämplig design, är polarisationsplanet för den elektromagnetiska vågen vinkelrätt mot den jordade resistiva kontakten under framåtriktad överföring, vilket resulterar i minimal dämpning. Vid omvänd överföring är polarisationsplanet för den elektromagnetiska vågen parallellt med den jordade resistiva kontakten och absorberas nästan helt. Mikrovågsstrukturer inkluderar mikrostrip-, vågledar-, striplinje- och koaxiala typer, bland vilka mikrostrip-treterminalcirkulatorer är de vanligaste. Ferritmaterial används som medium, och en ledningsbandstruktur placeras ovanpå, med ett konstant magnetfält tillagt, för att uppnå cirkulatoregenskaper. Om riktningen på det förspända magnetfältet ändras, kommer slingans riktning att ändras.

Följande figur visar strukturen hos en ytmonterad ringformad anordning, bestående av en central ledare (CC), ferrit (FE), likformig magnetisk platta (PO), magnet (MG), temperaturkompensationsplatta (TC), lock (Lid) och kropp.

 

Strukturen hos RF-cirkulatorn

3. Vanliga former av RF-cirkulatorer

Inklusive koaxialcirkulator (N, SMA), ytmonterad ringresonator (SMT-cirkulator), striplinjecirkulator (D, även känd som drop-in-cirkulator), vågledarcirkulator (W), mikrostripcirkulator (M, även känd som substratcirkulator), som visas i figuren.

Vanliga former av RF-cirkulatorer

4. Viktiga indikatorer för RF-cirkulator

1. Frekvensområde

2. Överföringsriktning

Medurs och moturs, även känt som vänsterram- och högerramrotation.

riktning för RF-cirkulator

3. Insättningsförlust

Den beskriver energin hos en signal som överförs från ena änden till den andra, och ju mindre insättningsförlusten är, desto bättre.

4. Isolering

Ju större isolering, desto bättre, och ett absolutvärde större än 20 dB är att föredra.

5. VSWR/Returförlust

Ju närmare VSWR är 1, desto bättre, och absolutvärdet av returförlusten är större än 18 dB.

6. Kontakttyp

Generellt sett finns det N, SMA, BNC, TAB etc.

7. Effekt (framåtriktad effekt, bakåtriktad effekt, toppeffekt)

8. Driftstemperatur

9. Mått

Följande figur visar de tekniska specifikationerna för vissa RF-cirkulatorer från RFTYT.

RFTYT 30MHz-18.0GHz RF koaxial cirkulator
ModellFrekvensområdeSvartvitMax.IL.(dB)Isolering(dB)VSWRFramåtriktad kraft (W)DimensioneraBxLxHmmSMATypNTyp
TH6466H30–40 MHz5%2,0018,01,3010060,0*60,0*25,5PDFPDF
TH6060E40–400 MHz50 %0,8018,01,3010060,0*60,0*25,5PDFPDF
TH5258E160–330 MHz20 %0,4020,01,2550052,0*57,5*22,0PDFPDF
TH4550X250–1400 MHz40 %0,3023,01,2040045,0*50,0*25,0PDFPDF
TH4149A300–1000 MHz50 %0,4016,01,403041,0*49,0*20,0PDF/
TH3538X300–1850 MHz30 %0,3023,01,2030035,0*38,0*15,0PDFPDF
TH3033X700–3000 MHz25 %0,3023,01,2030032,0*32,0*15,0PDF/
TH3232X700–3000 MHz25 %0,3023,01,2030030,0*33,0*15,0PDF/
TH2528X700–5000 MHz25 %0,3023,01,2020025,4*28,5*15,0PDFPDF
TH6466K950–2000 MHzFull0,7017,01,4015064,0*66,0*26,0PDFPDF
TH2025X1300–6000 MHz20 %0,2525,01,1515020,0*25,4*15,0PDF/
TH5050A1,5–3,0 GHzFull0,7018,01,3015050,8*49,5*19,0PDFPDF
TH4040A1,7–3,5 GHzFull0,7017,01,3515040,0*40,0*20,0PDFPDF
TH3234A2,0–4,0 GHzFull0,4018,01,3015032,0*34,0*21,0PDFPDF
TH3234B2,0–4,0 GHzFull0,4018,01,3015032,0*34,0*21,0PDFPDF
TH3030B2,0–6,0 GHzFull0,8512.01,505030,5*30,5*15,0PDF/
TH2528C3,0–6,0 GHzFull0,5020,01,2515025,4*28,0*14,0PDFPDF
TH2123B4,0–8,0 GHzFull0,6018,01,306021,0*22,5*15,0PDFPDF
TH1620B6,0–18,0 GHzFull1,509,52,003016,0*21,5*14,0PDF/
TH1319C6,0–12,0 GHzFull0,6015,01,453013,0*19,0*12,7PDF/