Caractéristiques:
- À large bande
- Puissance élevée
- Faible perte d'insertion
Ils sont conçus pour être facilement montés sur les circuits imprimés et autres systèmes électroniques. Les circulateurs de rendez-vous sont constitués d'un circulateur de ferrite, d'un avion de terre et d'un boîtier. Le circulateur de ferrite est un dispositif magnétique qui sépare les signaux d'entrée et de sortie en fonction de la direction de leur champ magnétique. Le avion de sol fournit un plan de sol uniforme pour éviter les interférences des autres composants du système. Le boîtier protège l'appareil des éléments externes. Les circulateurs de dépôt sont couramment utilisés dans les systèmes de communication micro-ondes et RF, y compris les antennes, les amplificateurs et les émetteurs-récepteurs. Ils aident à protéger l'équipement sensible contre la puissance réfléchie, à augmenter l'isolement entre l'émetteur et le récepteur et à améliorer les performances globales du système. Lors du choix d'un circulatrice de rendez-vous, il est important de considérer la plage de fréquences et la capacité de gestion de l'énergie de l'appareil pour s'assurer qu'elle fonctionnera correctement dans votre application spécifique.
1. Isolement inversé ultra élevé: les circulateurs micro-ondes ont un très haut degré d'isolement inverse, qui peut isoler les signaux d'une direction à l'autre, assurant la pureté et la fiabilité du signal transmis.
2. Perte faible: les circulateurs d'ondes millimétriques ont une perte très faible, ce qui les rend très adaptés aux applications qui nécessitent une transmission de signal efficace.
3. Peut résister à une puissance élevée: cet appareil peut résister à une puissance élevée sans se soucier des dommages causés par la surcharge de puissance.
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 de rendez-vous sont largement utilisés dans les systèmes de communication micro-ondes et sans fil pour assurer une transmission de signaux efficace et de haute qualité.
2. Radar: Le système radar nécessite une isolation inverse élevée, une résistance à haute puissance et des convertisseurs à faible perte, et les circulateurs de rendez-vous peuvent répondre à ces exigences.
3. Medical: Dans les dispositifs médicaux, les circulateurs d'octave peuvent aider à transmettre des signaux de vie et à assurer 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 construire des systèmes d'antennes hautes performances.
5. Autres zones d'application: Les circulateurs de rendez-vous sont également utilisés dans l'imagerie thermique micro-ondes, la diffusion et la télévision, les réseaux locaux sans fil et d'autres champs.
Étreindrefournit des circulateurs à large bande et à haute puissance dans une large gamme de 10 MHz à 18 GHz. La puissance moyenne est jusqu'à 500 W. Nos circulateurs de rendez-vous sont largement utilisés dans de nombreux domaines.
Circulateurs sans rendez-vous | |||||||||||
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Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Bande passante (MHz, Max.) | IL (DB, Max.) | Isolement (db, min.) | VSWR (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 ~ 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 ~ 6 | 800 | 0,45 | 18 | 1.3 | 100 | -30 ~ + 70 | 12.7 * 12.7 * 7.2 | 2 ~ 4 | ||
QDC5050A | 1,5 ~ 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 ~ 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 ~ 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 ~ 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 ~ 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 ~ 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 ~ 16 | 6000 | 0.6 | 17 | 1.35 | 30 | -30 ~ + 70 | 8.9 * 15 * 7.8 | 2 ~ 4 | ||
Circulateurs de rendez-vous à la jonction | |||||||||||
Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Bande passante (MHz, Max.) | IL (DB, Max.) | Isolement (db, min.) | VSWR (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 |