Merkmale:
- Breitband
- Hohe Leistung
- Niedriger Einfügungsverlust
Sie sind so konzipiert, dass sie leicht auf Leiterplatten und anderen elektronischen Systemen montiert werden können. Drop-In-Kreisleiter bestehen aus einem Ferritzirkulator, einem Grundplan und einem Gehäuse. Der Ferritzirkulator ist ein magnetisches Gerät, das die Eingangs- und Ausgangssignale basierend auf der Richtung ihres Magnetfeldes trennt. Der Grundplan bietet eine gleichmäßige Grundebene, um die Störung anderer Komponenten im System zu verhindern. Das Gehäuse schützt das Gerät vor externen Elementen. Drop-In-Zirkulatoren werden üblicherweise in Mikrowellen- und HF-Kommunikationssystemen verwendet, einschließlich Antennen, Verstärker und Transceiver. Sie tragen dazu bei, empfindliche Geräte vor reflektierter Leistung zu schützen, die Isolation zwischen Sender und Empfänger zu erhöhen und die Gesamtsystemleistung zu verbessern. Bei der Auswahl eines Drop-In-Zirkulators ist es wichtig, die Fähigkeit des Frequenzbereichs und der Leistungsbearbeitung des Geräts zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es in Ihrer spezifischen Anwendung ordnungsgemäß funktioniert.
1. Ultra hohe Reverse -Isolierung: Mikrowellenkreisläufer haben einen sehr hohen Grad an umgekehrter Isolierung, was Signale von einer Richtung zur anderen isolieren kann, um die Reinheit und Zuverlässigkeit des übertragenen Signals zu gewährleisten.
2. Niedriger Verlust: Millimeter -Wellenkreisläufer haben einen sehr geringen Verlust, wodurch sie für Anwendungen, die eine effiziente Signalübertragung erfordern, sehr geeignet sind.
3. kann hoher Leistung standhalten: Dieses Gerät kann hoher Leistung standhalten, ohne sich um Schäden zu sorgen, die durch Stromüberlastung verursacht werden.
4. Kompakt und einfach zu installieren: HF -Kreisleiter sind normalerweise kompakter als andere Gerätearten, wodurch sie einfach zu installieren und in das System zu integrieren sind.
1. Kommunikation: Drop-In-Kreisläufer werden in Mikrowellen- und drahtlosen Kommunikationssystemen häufig verwendet, um eine effiziente und qualitativ hochwertige Signalübertragung zu gewährleisten.
2. Radar: Das Radarsystem erfordert eine hohe Reverse-Isolation, einen hohen Leistungswiderstand und Umwandler mit niedrigem Verlust, und Drop-In-Kreisläufe können diese Anforderungen erfüllen.
3. Medizin: In medizinischen Geräten können Oktavzirkulatoren helfen, Lebenssignale zu übertragen und ihre hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
4. Antennensystem: Breitbandkreisläufer können als Konverter in Antennensystemen verwendet werden, um drahtlose Signale zu übertragen und Hochleistungsantennensysteme aufzubauen.
5. Andere Anwendungsbereiche: Drop-In-Kreisläufe werden auch in mikrowellen-thermischen Bildgebung, Rundfunk und Fernsehen, drahtlosen örtlichen Netzwerken und anderen Bereichen verwendet.
Qualwelleliefert Breitband- und Hochleistungs-Drop-In-Kreislauf im breiten Bereich von 10 MHz bis 18 GHz. Die durchschnittliche Leistung beträgt bis zu 500 W. Unsere Drop-In-Kreisläufe werden in vielen Bereichen häufig eingesetzt.
Drop-In-Kreislauf | |||||||||||
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Teilenummer | Frequenz (GHz) | Bandbreite (MHz, Max.) | IL (DB, Max.) | Isolation (db, min.) | VSWR (max.) | Durchschnittsleistung (W, max) | Temperatur (℃) | Größe (mm) | Vorlaufzeit (Wochen) | ||
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 | ||
Dual Junction Drop-In-Kreislauf | |||||||||||
Teilenummer | Frequenz (GHz) | Bandbreite (MHz, Max.) | IL (DB, Max.) | Isolation (db, min.) | VSWR (max.) | Durchschnittsleistung (W, max) | Temperatur (℃) | Größe (mm) | Vorlaufzeit (Wochen) | ||
Qddc7038x | 1.1 ~ 1.7 | 600 | 1.2 | 10 | 1.5 | 100 | 0 ~+60 | 70*38*13 | 2 ~ 4 |