особливості:
- Широкосмуговий доступ
- Висока потужність
- Низькі внесені втрати
Хвилевідний циркулятор виготовлений із мікрохвильового феритового матеріалу та є лінійним невзаємним пристроєм, який в основному використовується для односпрямованої передачі енергії в мікрохвильових системах. Ця односпрямована продуктивність передачі застосовується до ступенів мікрохвильового обладнання, що дозволяє їм працювати незалежно та бути ізольованими один від одного.
Принцип роботи хвилеводного циркулятора полягає у використанні ефекту обертання Фарадея площини поляризації, що обертається, коли електромагнітні хвилі передаються в обертовому феритовому матеріалі за допомогою зовнішнього магнітного поля постійного струму. Завдяки відповідній конструкції площина поляризації електромагнітної хвилі перпендикулярна заземленій резистивній вилці під час прямої передачі, що призводить до мінімального загасання. Під час зворотної передачі площина поляризації електромагнітної хвилі паралельна заземленій резистивній вилці та майже повністю поглинається.
1. Невеликий розмір: об’єм хвилеводних циркуляційних насосів набагато менший порівняно з традиційними розподільниками та суматорами, особливо у високочастотному діапазоні. Цей пристрій має дуже компактний розмір і може широко використовуватися у високочастотних електронних полях, таких як багатоканальний зв'язок і радар.
2. Низькі втрати: Завдяки використанню спеціальних хвилеводних структур і високоякісних матеріалів, хвилевідні циркулятори мають дуже низькі втрати при передачі сигналу, забезпечуючи якість передачі сигналу. Навпаки, у розподільниках і об’єднувачах зазвичай спостерігаються значні втрати сигналу через необхідність проходження сигналів через кілька точок зв’язку.
3. Високий рівень ізоляції: хвилевідний циркулятор використовує хвилеводи різних частот для генерації зворотного поширення та взаємного зв’язку в кільцевій області, що може розділяти сигнали різних частот. У високочастотних ланцюгах часто потрібна ізоляція та фільтрація сигналу, і хвилевідні циркулятори можуть ефективно досягти цієї функції.
4. Може застосовуватися до кількох частотних діапазонів: хвилевідний циркуляційний насос має певний ступінь свободи в конструкції та може бути налаштований відповідно до різних частотних діапазонів. Його можна застосовувати до схем у різних частотних діапазонах, і універсальність цього пристрою також є однією з причин його широкого застосування.
Qualwaveпостачає широкосмугові хвилеводні циркуляційні насоси в широкому діапазоні від 2 до 33 ГГц. Середня потужність до 3500Вт. Наші хвилевідні циркуляційні насоси широко використовуються в багатьох областях.
Номер деталі | Частота(ГГц, мін.) | Частота(ГГц, Макс.) | IL(дБ, макс.) | Ізоляція(дБ, мін.) | КСВ(макс.) | Середня потужність(Вт, макс.) | Розмір хвилеводу | Фланець | Час виконання(тижнів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWC-2350-K5 | 2.35 | 2.35 | 0,3 | 20 | 1.3 | 500 | WR-340 (BJ26) | FDP26 | 2~4 |
QWC-2400-2500-2K | 2.4 | 2.5 | 0,3 | 20 | 1.2 | 2000 рік | WR-340 (BJ26) | FDP26 | 2~4 |
QWC-2700-3100-3K5 | 2.7 | 3.1 | 0,3 | 20 | 1.25 | 3500 | WR-284 (BJ32) | FDM32 | 2~4 |
QWC-8200-12500-K3 | 8.2 | 12.5 | 0,3 | 20 | 1.2 | 300 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~4 |
QWC-11900-18000-K15 | 11.9 | 18 | 0,4 | 18 | 1.3 | 150 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 2~4 |
QWC-14500-22000-K3 | 14.5 | 22 | 0,4 | 20 | 1.2 | 300 | WR-51 (BJ180) | FBP180 | 2~4 |
QWC-21700-33000-25 | 21.7 | 33 | 0,4 | 15 | 1.35 | 25 | WR-34 (BJ260) | FBP260 | 2~4 |