Merkmale:
- Breitband
- Hohe Leistung
- Geringe Einfügungsdämpfung
Der Wellenleiterzirkulator besteht aus Mikrowellenferritmaterial und ist ein lineares, nicht reziprokes Gerät, das hauptsächlich für die unidirektionale Energieübertragung in Mikrowellensystemen verwendet wird. Diese unidirektionale Übertragungsleistung wird auf die Stufen von Mikrowellengeräten angewendet, sodass diese unabhängig voneinander arbeiten und voneinander isoliert sind.
Das Funktionsprinzip des Wellenleiterzirkulators besteht darin, den Faraday-Rotationseffekt der rotierenden Polarisationsebene zu nutzen, wenn elektromagnetische Wellen in einem rotierenden Ferritmaterial mit einem externen Gleichstrommagnetfeld übertragen werden. Durch entsprechendes Design ist die Polarisationsebene der elektromagnetischen Welle bei der Vorwärtsübertragung senkrecht zum geerdeten Widerstandsstecker, was zu einer minimalen Dämpfung führt. Bei der Rückübertragung verläuft die Polarisationsebene der elektromagnetischen Welle parallel zum geerdeten Widerstandsstecker und wird nahezu vollständig absorbiert.
1. Geringe Größe: Das Volumen von Hohlleiterzirkulatoren ist im Vergleich zu herkömmlichen Verteilern und Kombinierern viel kleiner, insbesondere im Hochfrequenzbereich. Dieses Gerät hat eine sehr kompakte Größe und kann häufig in hochfrequenten elektronischen Bereichen wie Mehrkanalkommunikation und Radar eingesetzt werden.
2. Geringe Verluste: Durch die Verwendung spezieller Wellenleiterstrukturen und hochwertiger Materialien weisen Wellenleiterzirkulatoren sehr geringe Verluste bei der Signalübertragung auf, wodurch die Qualität der Signalübertragung gewährleistet ist. Im Gegensatz dazu kommt es bei Allokatoren und Combinern im Allgemeinen zu erheblichen Signalverlusten, da Signale mehrere Kopplungspunkte durchlaufen müssen.
3. Hoher Isolationsgrad: Der Wellenleiterzirkulator verwendet Wellenleiter unterschiedlicher Frequenz, um eine Rückwärtsausbreitung und gegenseitige Kopplung im Ringbereich zu erzeugen, wodurch Signale unterschiedlicher Frequenz getrennt werden können. In Hochfrequenzschaltungen sind häufig Signalisolierung und -filterung erforderlich, und Wellenleiterzirkulatoren können diese Funktion effektiv erfüllen.
4. Kann auf mehrere Frequenzbereiche angewendet werden: Der Wellenleiterzirkulator verfügt über einen gewissen Freiheitsgrad im Design und kann an verschiedene Frequenzbereiche angepasst werden. Es kann auf Schaltkreise in mehreren verschiedenen Frequenzbereichen angewendet werden, und die Vielseitigkeit dieses Geräts ist auch einer der Gründe für seine breite Anwendung.
Qualwaveliefert Breitband-Wellenleiterzirkulatoren in einem breiten Bereich von 2 bis 33 GHz. Die durchschnittliche Leistung beträgt bis zu 3500 W. Unsere Wellenleiterzirkulatoren werden in vielen Bereichen weit verbreitet eingesetzt.
Teilenummer | Frequenz(GHz, Min.) | Frequenz(GHz, max.) | IL(dB, max.) | Isolierung(dB, min.) | VSWR(max.) | Durchschnittliche Leistung(W, max.) | Wellenleitergröße | Flansch | Vorlaufzeit(Wochen) |
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QWC-2350-K5 | 2,35 | 2,35 | 0,3 | 20 | 1.3 | 500 | WR-340 (BJ26) | FDP26 | 2~4 |
QWC-2400-2500-2K | 2.4 | 2.5 | 0,3 | 20 | 1.2 | 2000 | WR-340 (BJ26) | FDP26 | 2~4 |
QWC-2700-3100-3K5 | 2.7 | 3.1 | 0,3 | 20 | 1,25 | 3500 | WR-284 (BJ32) | FDM32 | 2~4 |
QWC-8200-12500-K3 | 8.2 | 12.5 | 0,3 | 20 | 1.2 | 300 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~4 |
QWC-11900-18000-K15 | 11.9 | 18 | 0,4 | 18 | 1.3 | 150 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 2~4 |
QWC-14500-22000-K3 | 14.5 | 22 | 0,4 | 20 | 1.2 | 300 | WR-51 (BJ180) | FBP180 | 2~4 |
QWC-21700-33000-25 | 21.7 | 33 | 0,4 | 15 | 1,35 | 25 | WR-34 (BJ260) | FBP260 | 2~4 |