Merkmale:
- Breitband
- Hohe Leistung
- Geringe Einfügungsdämpfung
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Sie sind für die einfache Montage auf Leiterplatten und anderen elektronischen Systemen konzipiert. Einsteckzirkulatoren bestehen aus einem Ferritzirkulator, einer Massefläche und einem Gehäuse. Der Ferritzirkulator ist ein magnetisches Bauteil, das Eingangs- und Ausgangssignale anhand der Richtung ihres Magnetfelds trennt. Die Massefläche sorgt für eine gleichmäßige Erdung und verhindert so Störungen durch andere Systemkomponenten. Das Gehäuse schützt das Bauteil vor äußeren Einflüssen. Einsteckzirkulatoren werden häufig in Mikrowellen- und HF-Kommunikationssystemen eingesetzt, beispielsweise in Antennen, Verstärkern und Transceivern. Sie schützen empfindliche Geräte vor reflektierter Leistung, verbessern die Isolation zwischen Sender und Empfänger und optimieren die Gesamtleistung des Systems. Bei der Auswahl eines Einsteckzirkulators ist es wichtig, den Frequenzbereich und die Belastbarkeit des Bauteils zu berücksichtigen, um dessen einwandfreie Funktion in der jeweiligen Anwendung sicherzustellen.
1. Extrem hohe Rückwärtsisolation: Mikrowellenzirkulatoren verfügen über eine sehr hohe Rückwärtsisolation, die Signale von einer Richtung in die andere isoliert und so die Reinheit und Zuverlässigkeit des übertragenen Signals gewährleistet.
2. Geringe Verluste: Millimeterwellenzirkulatoren weisen sehr geringe Verluste auf und eignen sich daher hervorragend für Anwendungen, die eine effiziente Signalübertragung erfordern.
3. Hohe Leistungsaufnahme: Dieses Gerät verträgt hohe Leistungen, ohne dass Schäden durch Überlastung befürchtet werden müssen.
4. Kompakt und einfach zu installieren: HF-Zirkulatoren sind in der Regel kompakter als andere Gerätetypen, wodurch sie einfach zu installieren und in das System zu integrieren sind.
1. Kommunikation: Drop-In-Zirkulatoren werden in Mikrowellen- und drahtlosen Kommunikationssystemen häufig eingesetzt, um eine effiziente und qualitativ hochwertige Signalübertragung zu gewährleisten.
2. Radar: Das Radarsystem erfordert Wandler mit hoher Rückwärtsisolation, hoher Leistungsfestigkeit und geringen Verlusten. Drop-in-Zirkulatoren können diese Anforderungen erfüllen.
3. Medizin: In medizinischen Geräten können Octave-Zirkulatoren dazu beitragen, Lebenssignale zu übertragen und deren hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
4. Antennensystem: Breitbandzirkulatoren können als Konverter in Antennensystemen eingesetzt werden, um drahtlose Signale zu übertragen und leistungsstarke Antennensysteme aufzubauen.
5. Weitere Anwendungsgebiete: Drop-in-Zirkulatoren werden auch in der Mikrowellen-Wärmebildtechnik, im Rundfunk und Fernsehen, in drahtlosen lokalen Netzwerken und anderen Bereichen eingesetzt.
QualwaveWir liefern Breitband- und Hochleistungs-Drop-in-Zirkulatoren im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz. Die durchschnittliche Leistung beträgt bis zu 500 W. Unsere Drop-in-Zirkulatoren finden in vielen Bereichen breite Anwendung.

| Einbau-Umwälzpumpen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilenummer | Frequenz (GHz) | Bandbreite (MHz, max.) | IL (dB, max.) | Isolation (dB, min.) | VSWR (max.) | Durchschnittliche Leistung (W, max) | Temperatur (℃) | Größe (mm) | Lieferzeit (Wochen) | ||
| QDC6060H | 0,02 bis 0,4 | 175 | 2 | 18 | 1.3 | 100 | -10 bis +60 | 60*60*25,5 | 2–4 | ||
| QDC6466H | 0,02 bis 0,4 | 175 | 2 | 18 | 1.3 | 100 | -10 bis +60 | 64*66*22 | 2–4 | ||
| QDC5050X | 0,15 bis 0,33 | 70 | 0,7 | 18 | 1.3 | 400 | -20 bis +75 | 50,8*50,8*14,8 | 2–4 | ||
| QDC4545X | 0,3~1 | 300 | 0,5 | 18 | 1.3 | 400 | -30 bis +70 | 45*45*13 | 2–4 | ||
| QDC3538X | 0,3 bis 1,85 | 600 | 0,7 | 14 | 1,5 | 300 | -30 bis +75 | 38*35*11 | 2–4 | ||
| QDC3838X | 0,3 bis 1,85 | 106 | 0,4 | 20 | 1,25 | 300 | -30 bis +70 | 38*38*11 | 2–4 | ||
| QDC2525X | 0,35~4 | 770 | 0,7 | 15 | 1,45 | 250 | -40 bis +125 | 25,4*25,4*10 | 2–4 | ||
| QDC2020X | 0,6–4 | 900 | 0,5 | 18 | 1,35 | 100 | -30 bis +70 | 20*20*8,6 | 2–4 | ||
| QDC1919X | 0,8 bis 4,3 | 900 | 0,5 | 18 | 1,35 | 100 | -30 bis +70 | 19*19*8,6 | 2–4 | ||
| QDC6466K | 0,95~2 | 1050 | 0,7 | 16 | 1.4 | 100 | -10 bis +60 | 64*66*26 | 2–4 | ||
| QDC1313T | 1,2–6 | 800 | 0,45 | 18 | 1.3 | 100 | -30 bis +70 | 12,7*12,7*7,2 | 2–4 | ||
| QDC5050A | 1,5–3 | 1500 | 0,7 | 17 | 1.4 | 100 | 0 bis +60 | 50,8*49,5*19 | 2–4 | ||
| QDC4040A | 1,7–3 | 1200 | 0,7 | 16 | 1,35 | 200 | 0 bis +60 | 40*40*20 | 2–4 | ||
| QDC1313M | 1,7–6 | 800 | 0,45 | 18 | 1.3 | 100 | -30 bis +70 | 12,7*12,7*7,2 | 2–4 | ||
| QDC3234A | 2–4 | 2000 | 0,6 | 16 | 1,35 | 100 | 0 bis +60 | 32*34*21 | 2–4 | ||
| QDC3030B | 2–6 | 4000 | 1.7 | 12 | 1.6 | 20 | -40 bis +70 | 30,5*30,5*15 | 2–4 | ||
| QDC1313TB | 2.11–2.17 | 60 | 0,3 | 20 | 1,25 | 50 | -40 bis +125 | 12,7*12,7*7,2 | 2–4 | ||
| QDC2528C | 2,7–6 | 3500 | 0,8 | 16 | 1.4 | 200 | -30 bis +70 | 25,4*28*14 | 2–4 | ||
| QDC1822D | 4–5 | 1000 | 0,4 | 18 | 1,35 | 60 | -30 bis +70 | 18*22*10.4 | 2–4 | ||
| QDC2123B | 4–8 | 4000 | 0,6 | 18 | 1,35 | 60 | 0 bis +60 | 21*22,5*15 | 2–4 | ||
| QDC1220D | 5–6,5 | 800 | 0,5 | 18 | 1.3 | 60 | -30 bis +70 | 12*20*9,5 | 2–4 | ||
| QDC1623D | 5–6,5 | 800 | 0,5 | 18 | 1.3 | 50 | -30 bis +70 | 16*23*9,7 | 2–4 | ||
| QDC1319C | 6–12 | 4000 | 0,5 | 18 | 1.3 | 50 | 0 bis +60 | 13*19*12.7 | 2–4 | ||
| QDC1620B | 6–18 | 12000 | 1,5 | 10 | 1.9 | 20 | -30 bis +70 | 16*20,3*14 | 2–4 | ||
| QDC0915D | 7–16 | 6000 | 0,6 | 17 | 1,35 | 30 | -30 bis +70 | 8,9*15*7,8 | 2–4 | ||
| Doppelanschluss-Einbau-Umwälzpumpen | |||||||||||
| Teilenummer | Frequenz (GHz) | Bandbreite (MHz, max.) | IL (dB, max.) | Isolation (dB, min.) | VSWR (max.) | Durchschnittliche Leistung (W, max) | Temperatur (℃) | Größe (mm) | Lieferzeit (Wochen) | ||
| QDDC7038X | 1,1 bis 1,7 | 600 | 1.2 | 10 | 1,5 | 100 | 0 bis +60 | 70*38*13 | 2–4 | ||