Caractéristiques:
- haut débit
- Haute puissance
- Faible perte d'insertion
Ils sont conçus pour être facilement montés sur des circuits imprimés et autres systèmes électroniques. Les circulateurs à insertion se composent d'un circulateur en ferrite, d'un plan de masse et d'un boîtier. Le circulateur en ferrite est un dispositif magnétique qui sépare les signaux d'entrée et de sortie en fonction de la direction de leur champ magnétique. Le plan de masse assure un plan de masse uniforme pour éviter les interférences avec les autres composants du système. Le boîtier protège le dispositif des éléments extérieurs. Les circulateurs à insertion sont couramment utilisés dans les systèmes de communication micro-ondes et RF, notamment les antennes, les amplificateurs et les émetteurs-récepteurs. Ils protègent les équipements sensibles de la puissance réfléchie, renforcent l'isolation entre l'émetteur et le récepteur et améliorent les performances globales du système. Lors du choix d'un circulateur à insertion, il est important de prendre en compte la plage de fréquences et la puissance admissible du dispositif afin de garantir son bon fonctionnement dans votre application spécifique.
1. Isolation inverse ultra élevée : les circulateurs à micro-ondes ont un degré d'isolation inverse très élevé, ce qui peut isoler les signaux d'une direction à une autre, garantissant la pureté et la fiabilité du signal transmis.
2. Faible perte : les circulateurs à ondes millimétriques ont une très faible perte, ce qui les rend très adaptés aux applications nécessitant une transmission de signal efficace.
3. Peut supporter une puissance élevée : cet appareil peut supporter une puissance élevée sans se soucier des dommages causés par une surcharge électrique.
4. Compact et facile à installer : les circulateurs RF sont généralement plus compacts que les autres types d'appareils, ce qui les rend faciles à installer et à intégrer dans le système.
1. Communication : les circulateurs Drop-In sont largement utilisés dans les systèmes de communication micro-ondes et sans fil pour garantir une transmission de signal efficace et de haute qualité.
2. Radar : Le système radar nécessite une isolation inverse élevée, une résistance de puissance élevée et des convertisseurs à faible perte, et les circulateurs intégrés peuvent répondre à ces exigences.
3. Médical : Dans les dispositifs médicaux, les circulateurs Octave peuvent aider à transmettre les signaux vitaux et garantir leur haute fiabilité.
4. Système d'antenne : les circulateurs à large bande peuvent être utilisés comme convertisseurs dans les systèmes d'antenne pour aider à transmettre des signaux sans fil et à créer des systèmes d'antenne hautes performances.
5. Autres domaines d'application : Les circulateurs encastrables sont également utilisés dans l'imagerie thermique par micro-ondes, la diffusion et la télévision, les réseaux locaux sans fil et d'autres domaines.
Qualwavefournit des circulateurs à large bande passante et haute puissance sur une large gamme de fréquences, de 10 MHz à 18 GHz. Leur puissance moyenne peut atteindre 500 W. Nos circulateurs sont largement utilisés dans de nombreux domaines.
Circulateurs à encastrer | |||||||||||
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Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Bande passante (MHz, max.) | IL (dB, max.) | Isolation (dB, min.) | ROS (max.) | Puissance moyenne (W, Max) | Température (℃) | Taille (mm) | Délai de livraison (semaines) | ||
QDC6060H | 0,02~0,4 | 175 | 2 | 18 | 1.3 | 100 | -10~+60 | 60*60*25,5 | 2~4 | ||
QDC6466H | 0,02~0,4 | 175 | 2 | 18 | 1.3 | 100 | -10~+60 | 64*66*22 | 2~4 | ||
QDC5050X | 0,15~0,33 | 70 | 0,7 | 18 | 1.3 | 400 | -30~+75 | 50,8*50,8*14,8 | 2~4 | ||
QDC4545X | 0,3~1 | 300 | 0,5 | 18 | 1.3 | 400 | -30~+70 | 45*45*13 | 2~4 | ||
QDC3538X | 0,3~1,85 | 600 | 0,7 | 14 | 1,5 | 300 | -30~+75 | 38*35*11 | 2~4 | ||
QDC3838X | 0,3~1,85 | 106 | 0,4 | 20 | 1,25 | 300 | -30~+70 | 38*38*11 | 2~4 | ||
QDC2525X | 0,35~4 | 770 | 0,7 | 15 | 1,45 | 250 | -40~+125 | 25,4*25,4*10 | 2~4 | ||
QDC2020X | 0,6~4 | 900 | 0,5 | 18 | 1,35 | 100 | -30~+70 | 20*20*8,6 | 2~4 | ||
QDC1919X | 0,8 à 4,3 | 900 | 0,5 | 18 | 1,35 | 100 | -30~+70 | 19*19*8.6 | 2~4 | ||
QDC6466K | 0,95~2 | 1050 | 0,7 | 16 | 1.4 | 100 | -10~+60 | 64*66*26 | 2~4 | ||
QDC1313T | 1,2 à 6 | 800 | 0,45 | 18 | 1.3 | 100 | -30~+70 | 12,7*12,7*7,2 | 2~4 | ||
QDC5050A | 1,5 à 3 | 1500 | 0,7 | 17 | 1.4 | 100 | 0~+60 | 50,8*49,5*19 | 2~4 | ||
QDC4040A | 1,7~3 | 1200 | 0,7 | 16 | 1,35 | 200 | 0~+60 | 40*40*20 | 2~4 | ||
QDC1313M | 1,7 à 6 | 800 | 0,45 | 18 | 1.3 | 100 | -30~+70 | 12,7*12,7*7,2 | 2~4 | ||
QDC3234A | 2~4 | 2000 | 0,6 | 16 | 1,35 | 100 | 0~+60 | 32*34*21 | 2~4 | ||
QDC3030B | 2 à 6 | 4000 | 1.7 | 12 | 1.6 | 20 | -40~+70 | 30,5*30,5*15 | 2~4 | ||
QDC1313TB | 2.11~2.17 | 60 | 0,3 | 20 | 1,25 | 50 | -40~+125 | 12,7*12,7*7,2 | 2~4 | ||
QDC2528C | 2,7 à 6 | 3500 | 0,8 | 16 | 1.4 | 200 | -30~+70 | 25,4*28*14 | 2~4 | ||
QDC1822D | 4~5 | 1000 | 0,4 | 18 | 1,35 | 60 | -30~+70 | 18*22*10,4 | 2~4 | ||
QDC2123B | 4 à 8 | 4000 | 0,6 | 18 | 1,35 | 60 | 0~+60 | 21*22,5*15 | 2~4 | ||
QDC1220D | 5~6,5 | 800 | 0,5 | 18 | 1.3 | 60 | -30~+70 | 12*20*9,5 | 2~4 | ||
QDC1623D | 5~6,5 | 800 | 0,5 | 18 | 1.3 | 50 | -30~+70 | 16*23*9,7 | 2~4 | ||
QDC1319C | 6 à 12 | 4000 | 0,5 | 18 | 1.3 | 50 | 0~+60 | 13*19*12,7 | 2~4 | ||
QDC1620B | 6~18 | 12000 | 1,5 | 10 | 1.9 | 20 | -30~+70 | 16*20,3*14 | 2~4 | ||
QDC0915D | 7 à 16 | 6000 | 0,6 | 17 | 1,35 | 30 | -30~+70 | 8,9*15*7,8 | 2~4 | ||
Circulateurs à double jonction | |||||||||||
Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Bande passante (MHz, max.) | IL (dB, max.) | Isolation (dB, min.) | ROS (max.) | Puissance moyenne (W, Max) | Température (℃) | Taille (mm) | Délai de livraison (semaines) | ||
QDDC7038X | 1,1~1,7 | 600 | 1.2 | 10 | 1,5 | 100 | 0~+60 | 70*38*13 | 2~4 |