produkt

Produkt

Mikrostripcirkulator

Microstrip -cirkulator är en vanligt använt RF -mikrovågsanordning som används för signalöverföring och isolering i kretsar. Den använder tunn filmteknologi för att skapa en krets ovanpå en roterande magnetisk ferrit och lägger sedan till ett magnetfält för att uppnå den. Installationen av mikrostrips ringformade enheter antar vanligtvis metoden för manuell lödning eller guldtrådbindning med kopparremsor. Strukturen för mikrostripcirkulatorer är mycket enkel, jämfört med koaxiella och inbäddade cirkulatorer. Den mest uppenbara skillnaden är att det inte finns någon hålrum, och ledaren av mikrostripcirkulatorn görs genom att använda en tunn filmprocess (vakuumsputning) för att skapa det designade mönstret på rotationsferriten. Efter elektroplätering är den producerade ledaren fäst vid rotationsferritunderlaget. Fäst ett lager isolerande medium ovanpå grafen och fixa ett magnetfält på mediet. Med en så enkel struktur har en mikrostripcirkulator tillverkats.

Frekvensområde 2,7 till 40 GHz.

Militära, rymd- och kommersiella tillämpningar.

Låg insättningsförlust, hög isolering, hantering av hög effekt.

Anpassad design tillgänglig på begäran.

 


Produktdetaljer

Produkttaggar

Datablad

RFTY Microstrip Circulator Specification
Modell Frekvensområde
(GHz)
Bandbredd
Max
Infoga förlust
 (db) (max)
Isolering
(db) (min)
Vswr
 (Max)
Driftstemperatur
(℃)
Peak Power (W),
Tullcykel 25%
Dimensionera (mm) Specifikation
MH1515-10 2,0 ~ 6,0 Full 1.3 (1.5) 11 (10) 1.7 (1.8) -55 ~+85 50 15,0*15,0*3,5 Pdf
MH1515-09 2.6-6.2 Full 0,8 14 1.45 -55 ~+85 40w cw 15,0*15,0*0,9 Pdf
MH1515-10 2,7 ~ 6,2 Full 1.2 13 1.6 -55 ~+85 50 13,0*13,0*3,5 Pdf
MH1212-10 2,7 ~ 8,0 66% 0,8 14 1.5 -55 ~+85 50 12,0*12,0*3,5 Pdf
MH0909-10 5,0 ~ 7,0 18% 0,4 20 1.2 -55 ~+85 50 9,0*9,0*3,5 Pdf
MH0707-10 5,0 ~ 13,0 Full 1.0 (1.2) 13 (11) 1.6 (1.7) -55 ~+85 50 7,0*7,0*3,5 Pdf
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 Pdf
MH0505-08 8.0-11.0 Full 0,5 17.5 1.3 -45 ~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 Pdf
MH0505-08 8.0-11.0 Full 0.6 17 1.35 -40 ~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 Pdf
MH0606-07 8.0-11.0 Full 0.7 16 1.4 -30 ~+75 15W CW 6.0*6.0*3.2 Pdf
MH0606-07 8.0-12.0 Full 0.6 15 1.4 -55 ~+85 40 6.0*6.0*3.0 Pdf
MH0505-08 10.0-15.0 Full 0.6 16 1.4 -55 ~+85 10 5.0*5.0*3.0 Pdf
MH0505-07 11.0 ~ 18.0 20% 0,5 20 1.3 -55 ~+85 20 5.0*5.0*3.0 Pdf
MH0404-07 12,0 ~ 25,0 40% 0.6 20 1.3 -55 ~+85 10 4.0*4.0*3.0 Pdf
MH0505-07 15.0-17.0 Full 0,4 20 1.25 -45 ~+75 10W CW 5.0*5.0*3.0 Pdf
MH0606-04 17.3-17.48 Full 0.7 20 1.3 -55 ~+85 2W CW 9,0*9,0*4,5 Pdf
MH0505-07 24.5-26.5 Full 0,5 18 1.25 -55 ~+85 10W CW 5,0*5,0*3,5 Pdf
MH3535-07 24,0 ~ 41,5 Full 1.0 18 1.4 -55 ~+85 10 3,5*3,5*3.0 Pdf
MH0404-00 25.0-27.0 Full 1.1 18 1.3 -55 ~+85 2W CW 4,0*4,0*2,5 Pdf

Översikt

Fördelarna med mikrostripcirkulatorer inkluderar liten storlek, lätt vikt, liten rumslig diskontinuitet när de integreras med mikrostripkretsar och hög anslutning tillförlitlighet. Dess relativa nackdelar är låg effektkapacitet och dålig resistens mot elektromagnetisk störning.

Principer för att välja mikrostripcirkulatorer:
1. Vid frikoppling och matchning mellan kretsar kan mikrostripcirkulatorer väljas.
2. Välj motsvarande produktmodell för mikrostripcirkulatorn baserat på frekvensområdet, installationsstorleken och transmissionsriktningen.
3. När driftsfrekvenserna för båda storlekarna på mikrostripcirkulatorer kan uppfylla användarnas krav, har produkter med större volymer i allmänhet högre effektkapacitet.

Kretsanslutning av mikrostripcirkulator:
Anslutningen kan göras med manuell lödning med kopparremsor eller guldtrådbindning.
1. Vid köp av kopparremsor för manuell svetsningskonnection bör kopparremsorna göras till en ω -form, och lödningen bör inte suga in i kopparremsan. Före svetsning bör cirkulatorns yttemperatur hållas mellan 60 och 100 ° C.
2. Vid användning av guldtrådbindning av sammankopplingen bör guldremens bredd vara mindre än bredden på mikrostripkretsen, och sammansatt bindning är inte tillåten.

RF Microstrip Circulator är en tre -portmikrovågsanordning som används i trådlösa kommunikationssystem, även känd som en ringare eller cirkulator. Det har kännetecknet för att överföra mikrovågsignaler från en port till de andra två portarna och har icke -ömsesidighet, vilket innebär att signaler endast kan överföras i en riktning. Den här enheten har ett brett utbud av applikationer i trådlösa kommunikationssystem, till exempel i sändtagare för signalruttning och skydd av förstärkare från omvända effekteffekter.
RF -mikrostripcirkulatorn består huvudsakligen av tre delar: central korsning, ingångsport och utgångsport. En central korsning är en ledare med ett högt motståndsvärde som ansluter ingångs- och utgångsportarna tillsammans. Runt det centrala korsningen finns tre mikrovågsöverföringslinjer, nämligen ingångslinje, utgångslinje och isoleringslinje. Dessa transmissionslinjer är en form av mikrostriplinje, med elektriska och magnetfält fördelade på ett plan.

Arbetsprincipen för RF -mikrostripcirkulatorn är baserad på egenskaperna hos mikrovågsöverföringslinjer. När en mikrovågsignal kommer in från ingångsporten överför den först längs ingångslinjen till den centrala korsningen. Vid den centrala korsningen är signalen uppdelad i två stigar, en överförs längs utgångslinjen till utgångsporten, och den andra överförs längs isoleringslinjen. På grund av egenskaperna hos mikrovågsöverföringslinjer kommer dessa två signaler inte att störa varandra under överföringen.

The main performance indicators of the RF Microstrip Circulator include frequency range, insertion loss, isolation, voltage standing wave ratio, etc. The frequency range refers to the frequency range within which the device can operate normally, insertion loss refers to the loss of signal transmission from the input port to the output port, isolation degree refers to the degree of signal isolation between different ports, and voltage standing wave ratio refers to the size of the input signal reflection koefficient.

Vid utformning och tillämpning av RF -mikrostripcirkulator måste följande faktorer beaktas:
Frekvensområde: Det är nödvändigt att välja lämpligt frekvensområde för enheter enligt applikationsscenariot.
Insättningsförlust: Det är nödvändigt att välja enheter med låg insättningsförlust för att minska förlusten av signalöverföring.
Isoleringsgrad: Det är nödvändigt att välja enheter med hög isoleringsgrad för att minska störningar mellan olika portar.
Spänningsstativvågförhållande: Det är nödvändigt att välja enheter med låg spänningsstandvågförhållande för att minska påverkan av insignalreflektion på systemprestanda.
Mekanisk prestanda: Det är nödvändigt att överväga enhetens mekaniska prestanda, såsom storlek, vikt, mekanisk styrka etc. för att anpassa sig till olika applikationsscenarier.


  • Tidigare:
  • Nästa: