Krožnika valovoda | ||||||||||
Model | Frekvenčno območje (GHz) | Pasovna širina (MHz) | Vstavite izgubo (DB) | Izolacija (DB) | VSWR | Temperatura delovanja (℃) | Dimenzija W × L × Hmm | ValovodiNačin | ||
BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | Polno | 0,3 | 20 | 1.2 | -30 ~+75 | 215 | 210.05 | 106.4 | WR430 |
BH8911-WR187 | 4.0-6.0 | 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 110 | 88.9 | 63.5 | WR187 |
BH6880-WR137 | 5.4-8.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+70 | 80 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
BH6060-WR112 | 7.0-10.0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
BH4648-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 48 | 46.5 | 41.5 | WR90 |
BH4853-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | Polno | 0,35 | 20 | 1.25 | -30 ~+75 | 55 | 50 | 41.4 | WR90 |
BH3845-WR75 | 10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
10.0-15.0 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
BH4444-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 |
10.0-15.0 | 10% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
BH4038-WR75 | 10.0-15.0 | Polno | 0,3 | 18 | 1.25 | -30 ~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | Polno | 0,4 | 20 | 1.25 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
12.0-18.0 | 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
BH3036-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
10% | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH3848-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 48 | 38 | 33.3 | BJ180 |
10% | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH2530-WR28 | 26.5-40.0 | Polno | 0,35 | 15 | 1.2 | -30 ~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Delovno načelo krožnika valovoda temelji na asimetričnem prenosu magnetnega polja. Ko signal vstopi v daljnovodi valovoda iz ene smeri, bodo magnetni materiali usmerjali signal za prenos v drugo smer. Ker magnetni materiali delujejo samo na signale v določeni smeri, lahko krožniku valovodov doseže enosmerni prenos signalov. Medtem pa lahko zaradi posebnih lastnosti strukture valovoda in vpliva magnetnih materialov doseže visoko izolacijo in prepreči odsev in motnje signala.
Krožnika valovoda ima več prednosti. Prvič, ima nizko izgubo vstavitve in lahko zmanjša slabljenje signala in izgubo energije. Drugič, cirkulator valovoda ima visoko izolacijo, ki lahko učinkovito loči vhodne in izhodne signale in se izogne motnji. Poleg tega ima cirkulator valovodov širokopasovne značilnosti in lahko podpira široko paleto potreb po frekvenci in pasovni širini. Poleg tega so krožniku valovodov odporni na visoko moč in primerni za uporabo z veliko močjo.
Krožniku valovodov se pogosto uporabljajo v različnih RF in mikrovalovnih sistemih. V komunikacijskih sistemih se za izolacijo signalov med oddajnimi in sprejemnimi napravami uporablja cirkulator valovodov S, s čimer preprečuje odmeve in motnje. V radarskih in antenskih sistemih se uporablja za preprečevanje odboja in motenj signala in izboljšanje učinkovitosti sistema. Poleg tega lahko za analizo signala in raziskave v laboratoriju uporabimo tudi valovodni krog s cirkulator S za testiranje in merjenje.
Pri izbiri in uporabi cirkulatorja valovoda je treba razmisliti o nekaterih pomembnih parametrih. To vključuje delovno frekvenčno območje, ki zahteva izbiro ustreznega frekvenčnega območja; Stopnja izolacije, ki zagotavlja dober učinek izolacije; Izguba vstavitve, poskusite izbrati naprave z nizko izgubo; Sposobnost obdelave električne energije za izpolnjevanje potreb po sistemu. V skladu s posebnimi zahtevami uporabe lahko izberete različne vrste in specifikacije cirkulatorjev valovodov.
RF cirkulator valovoda je specializirana pasivna tri-pristaniška naprava, ki se uporablja za nadzor in vodenje toka signala v RF sistemih. Njegova glavna funkcija je, da signali v določeni smeri omogočajo prehod, medtem ko blokirajo signale v nasprotni smeri. Zaradi te značilnosti ima obtok pomembno vrednost aplikacije pri oblikovanju sistema RF.
Delovno načelo kroka temelji na Faraday Rotaciji in pojavi magnetne resonance v elektromagnetiki. V obtoku signal vstopi iz enega pristanišča, teče v določeni smeri v naslednjo pristanišče in na koncu zapusti tretjo pristanišče. Ta smer toka je običajno v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca. Če se signal poskuša širiti v nepričakovani smeri, bo obtok blokiral ali absorbiral signal, da se izogne motenju v drugih delih sistema s povratnega signala.
RF cirkulator valovoda je posebna vrsta kroka, ki uporablja strukturo valovoda za prenos in nadzor RF signalov. WaveGuidi so posebna vrsta daljnovoda, ki lahko omeji RF signale na ozki fizični kanal in s tem zmanjša izgubo signala in razprševanje. Zaradi te značilnosti valovodov lahko RF cirkulatorji valovodov običajno zagotavljajo večje obratovalne frekvence in nižje izgube signala.
V praktičnih aplikacijah imajo v številnih RF sistemih ključno vlogo RF cirkulatorji. Na primer, v radarskem sistemu lahko prepreči vstop v povratne odmevne signale, ki vstopajo v oddajnik in s tem zaščitijo oddajnik pred poškodbami. V komunikacijskih sistemih se lahko uporabi za izolacijo oddajnih in sprejema antene, da prepreči neposredno vstop v sprejemnik. Poleg tega se zaradi svojih visokofrekvenčnih zmogljivosti in značilnosti nizke izgube cirkulatorji RF valovodov pogosto uporabljajo tudi na poljih, kot so satelitska komunikacija, radijska astronomija in pospeševalci delcev.
Vendar pa se oblikovanje in izdelava cirkulatorjev RF valovodov soočajo tudi z nekaterimi izzivi. Prvič, saj njegovo delovno načelo vključuje zapleteno elektromagnetno teorijo, oblikovanje in optimizacijo kroka zahteva globoko strokovno znanje. Drugič, zaradi uporabe valovodnih konstrukcij, proizvodni postopek kroka zahteva visoko natančno opremo in strog nadzor kakovosti. Nazadnje, ker se mora vsaka vrata kroka natančno ujemati s frekvenco signala, ki se predela, testiranje in odpravljanje napak kroka zahteva tudi profesionalno opremo in tehnologijo.
Na splošno je RF krožnika valovoda učinkovita, zanesljiva in visokofrekvenčna RF naprava, ki ima ključno vlogo v številnih RF sistemih. Čeprav oblikovanje in izdelava takšne opreme zahtevata profesionalno znanje in tehnologijo, z napredkom tehnologije in rastjo povpraševanja lahko pričakujemo, da bo uporaba RF valovodnih krožnikov bolj razširjena.
Zasnova in izdelava RF krožnih cirkulatorjev zahtevajo natančne inženirske in proizvodne procese, da se zagotovi, da vsak krok izpolnjuje stroge zahteve glede zmogljivosti. Poleg tega je zaradi zapletene elektromagnetne teorije, ki je vključena v delovno načelo kroka, oblikovanje in optimizacijo kroka potrebno tudi globoko strokovno znanje.