| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF dvojni koaksialni cirkulator | ||||||
| Model | Frekvenčno območje | ČB/maks. | Forardova moč(Z) | DimenzijaŠ×D×V mm | Tip SMA | Tip N |
| THH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0*60,0*25,5 | ||
| THH9050X | 300–1250 MHz | 20 % | 300 | 90,0*50,0*18,0 | ||
| THH7038X | 400–1850 MHz | 20 % | 300 | 70,0*38,0*15,0 | ||
| THH5028X | 700–4200 MHz | 20 % | 200 | 50,8*28,5*15,0 | ||
| THH14566K | 1,0–2,0 GHz | Polno | 150 | 145,2*66,0*26,0 | ||
| THH6434A | 2,0–4,0 GHz | Polno | 100 | 64,0*34,0*21,0 | ||
| THH5028C | 3,0–6,0 GHz | Polno | 100 | 50,8*28,0*14,0 | ||
| THH4223B | 4,0–8,0 GHz | Polno | 30 | 42,0*22,5*15,0 | ||
| THH2619C | 8,0–12,0 GHz | Polno | 30 | 26,0*19,0*12,7 | / | |
| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF dvojni spojni vgradni cirkulator | ||||||
| Model | Frekvenčno območje | ČB/maks. | Forardova moč(Z) | DimenzijaŠ×D×V mm | Vrsta priključka | |
| WHH12060E | 80–230 MHz | 30 % | 150 | 120,0*60,0*25,5 | Trakasta linija | |
| WHH9050X | 300–1250 MHz | 20 % | 300 | 90,0*50,0*18,0 | Trakasta linija | |
| WHH7038X | 400–1850 MHz | 20 % | 300 | 70,0*38,0*15,0 | Trakasta linija | |
| WHH5025X | 400–4000 MHz | 15 % | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Trakasta linija | |
| WHH4020X | 600–2700 MHz | 15 % | 100 | 40,0*20,0*8,6 | Trakasta linija | |
| WHH14566K | 1,0–2,0 GHz | Polno | 150 | 145,2*66,0*26,0 | Trakasta linija | |
| WHH6434A | 2,0–4,0 GHz | Polno | 100 | 64,0*34,0*21,0 | Trakasta linija | |
| WHH5028C | 3,0–6,0 GHz | Polno | 100 | 50,8*28,0*14,0 | Trakasta linija | |
| WHH4223B | 4,0–8,0 GHz | Polno | 30 | 42,0*22,5*15,0 | Trakasta linija | |
| WHH2619C | 8,0–12,0 GHz | Polno | 30 | 26,0*19,0*12,7 | Trakasta linija | |
Ena ključnih značilnosti dvojnega cirkulatorja je izolacija, ki odraža stopnjo izolacije signala med vhodnimi in izhodnimi vrati. Običajno se izolacija meri v enotah (dB), visoka izolacija pa pomeni boljšo izolacijo signala. Stopnja izolacije dvojnega cirkulatorja lahko običajno doseže več deset decibelov ali več. Seveda, kadar izolacija zahteva daljši čas, se lahko uporabi tudi večkrižni cirkulator.
Drug pomemben parameter dvojnega cirkulatorja je vstavna izguba, ki se nanaša na stopnjo izgube signala od vhodne do izhodne odprtine. Nižja kot je vstavna izguba, učinkoviteje se signal lahko prenese in prehaja skozi cirkulator. Dvojni cirkulatorji imajo običajno zelo nizko vstavno izgubo, običajno pod nekaj decibeli.
Poleg tega ima dvojni spojni cirkulator tudi široko frekvenčno območje in nosilnost moči. Različni cirkulatorji se lahko uporabljajo v različnih frekvenčnih pasovih, kot so mikrovalovni (0,3 GHz - 30 GHz) in milimetrski valovi (30 GHz - 300 GHz). Hkrati lahko prenese precej visoke ravni moči, od nekaj vatov do deset vatov.
Zasnova in izdelava dvojnega cirkulatorja zahteva upoštevanje številnih dejavnikov, kot so delovno frekvenčno območje, izolacijske zahteve, vstavitvene izgube, omejitve velikosti itd. Inženirji običajno uporabljajo simulacijo elektromagnetnega polja in metode optimizacije za določitev ustreznih struktur in parametrov. Postopek izdelave dvojnega cirkulatorja običajno vključuje tehnike natančne obdelave in sestavljanja, da se zagotovi zanesljivost in delovanje naprave.
Na splošno je dvojni cirkulator pomembna pasivna naprava, ki se pogosto uporablja v mikrovalovnih in milimetrskih valovnih sistemih za izolacijo in zaščito signalov, preprečevanje odbojev in medsebojnih motenj. Ima značilnosti visoke izolacije, nizke vstavitvene izgube, širokega frekvenčnega območja in visoke nosilnosti moči, kar pomembno vpliva na delovanje in stabilnost sistema. Z nenehnim razvojem brezžične komunikacijske in radarske tehnologije se bo povpraševanje in raziskave dvojnih cirkulatorjev še naprej širile in poglabljale.