| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF ຕົວແຍກໂຄແອກຊຽລຄູ່/ຫຼາຍຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ | ||||||||||
| ຮຸ່ນ | ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ | ແບນວິດ (ສູງສຸດ) | ການສູນເສຍການແຊກ (ເດຊີເບລ) | ການແຍກດ່ຽວ (ເດຊີເບລ) | VSWR (ສູງສຸດ) | ພະລັງງານສົ່ງຕໍ່ (ຕາເວັນຕົກ) | ພະລັງງານປີ້ນກັບກັນ (W) | ມິຕິ ກວ້າງ × ຍ × ສູງ (ມມ) | ຂະໜາດກາງ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | N ແຜ່ນຂໍ້ມູນ |
| TG12060E | 80-230MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120.0*60.0*25.5 | SMA PDF | |
| TG9662H | 300-1250MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*62.0*26.0 | SMA PDF | |
| TG9050X | 300-1250MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 90.0*50.0*18.0 | SMA PDF | |
| TG7038X | 400-1850MHz | 5~20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38.0*15.0 | SMA PDF | |
| TG5028X | 700-4200MHz | 5~20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 50.8*28.5*15.0 | SMA PDF | |
| TG7448H | 700-4200MHz | 5~20% | 0.6 | 45 | 1.25 | 200 | 10-100 | 73.8*48.4*22.5 | SMA PDF | |
| TG14566K | 1.0-2.0GHz | ເຕັມ | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145.2*66.0*26.0 | SMA PDF | / |
| TG6434A | 2.0-4.0GHz | ເຕັມ | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3.0-6.0GHz | ເຕັມ | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | SMA PDF | |
| TG4223B | 4.0-8.0GHz | ເຕັມ | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | SMA PDF | / |
| TG2619C | 8.0-12.0GHz | ເຕັມ | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26.0*19.0*12.7 | SMA PDF | / |
| ຕົວແຍກສັນຍານ RF RF 60MHz-18.0GHz Dual / Multi Junction Drop-in Isolator | ||||||||||
| ຮຸ່ນ | ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ | ແບນວິດ (ສູງສຸດ) | ການສູນເສຍການແຊກ (ເດຊີເບລ) | ການແຍກດ່ຽວ (ເດຊີເບລ) | VSWR (ສູງສຸດ) | ພະລັງງານສົ່ງຕໍ່ (W) | ພະລັງງານປີ້ນກັບກັນ (ຕາເວັນຕົກ) | ມິຕິ ກວ້າງ × ຍ × ສູງ (ມມ) | ສາຍແຖບ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | |
| WG12060H | 80-230MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10-100 | 120.0*60.0*25.5 | / | |
| WG9662H | 300-1250MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*48.0*24.0 | / | |
| WG9050X | 300-1250MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10-100 | 96.0*50.0*26.5 | / | |
| WG5025X | 350-4300MHz | 5~15% | 0.8 | 45 | 1.25 | 250 | 10-100 | 50.8*25.0*10.0 | / | |
| WG7038X | 400-1850MHz | 5~20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 300 | 10-100 | 70.0*38.0*13.0 | / | |
| WG4020X | 700-2700MHz | 5~20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40.0*20.0*8.6 | / | |
| WG4027X | 700-4000MHz | 5~20% | 0.8 | 45 | 1.25 | 100 | 10-100 | 40.0*27.5*8.6 | / | |
| WG6434A | 2.0-4.0GHz | ເຕັມ | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10-100 | 64.0*34.0*21.0 | / | |
| WG5028C | 3.0-6.0GHz | ເຕັມ | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10-100 | 50.8*28.0*14.0 | / | |
| WG4223B | 4.0-8.0GHz | ເຕັມ | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42.0*22.5*15.0 | / | |
| WG2619C | 8.0 - 12.0 GHz | ເຕັມ | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5-30 | 26.0*19.0*13.0 | / | |
ໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງຕົວແຍກສັນຍານແບບສອງຈຸດແມ່ນການແຍກສັນຍານ, ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງລະດັບຂອງການແຍກສັນຍານລະຫວ່າງພອດອິນພຸດ ແລະ ພອດອິນພຸດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ການແຍກສັນຍານຈະຖືກວັດແທກເປັນ (dB), ແລະ ການແຍກສັນຍານສູງໝາຍເຖິງການແຍກສັນຍານທີ່ດີກວ່າ. ການແຍກສັນຍານຂອງຕົວແຍກສັນຍານແບບສອງຈຸດມັກຈະສາມາດບັນລຸຫຼາຍສິບເດຊີເບວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ແນ່ນອນ, ເມື່ອການແຍກສັນຍານຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ, ຕົວແຍກສັນຍານຫຼາຍຈຸດກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ພາລາມິເຕີທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງຂອງຕົວແຍກສັນຍານແບບສອງຈຸດແມ່ນການສູນເສຍການແຊກ (ການສູນເສຍການແຊກ), ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການສູນເສຍສັນຍານຈາກພອດອິນພຸດໄປຫາພອດອິນພຸດ. ການສູນເສຍການແຊກທີ່ຕ່ຳກວ່າໝາຍຄວາມວ່າສັນຍານສາມາດເດີນທາງຜ່ານຕົວແຍກສັນຍານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວແຍກສັນຍານແບບສອງຈຸດໂດຍທົ່ວໄປມີການສູນເສຍການແຊກທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຕ່ຳກວ່າສອງສາມເດຊີເບວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຕົວແຍກສັນຍານແບບຄູ່ຍັງມີລະດັບຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການພະລັງງານທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຕົວແຍກສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດນຳໃຊ້ໃນແຖບຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ແຖບຄວາມຖີ່ໄມໂຄເວຟ (0.3 GHz - 30 GHz) ແລະ ແຖບຄວາມຖີ່ຄື້ນມິນລິແມັດ (30 GHz - 300 GHz). ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ລະດັບພະລັງງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຕັ້ງແຕ່ສອງສາມວັດຈົນເຖິງຫຼາຍສິບວັດ.
ການອອກແບບ ແລະ ການຜະລິດເຄື່ອງແຍກໄຟຟ້າແບບສອງຈຸດຕ້ອງພິຈາລະນາຫຼາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ຊ່ວງຄວາມຖີ່ປະຕິບັດການ, ຄວາມຕ້ອງການການແຍກໄຟຟ້າ, ການສູນເສຍການແຊກ, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂະໜາດ, ແລະອື່ນໆ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ວິສະວະກອນໃຊ້ວິທີການຈຳລອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບເພື່ອກຳນົດໂຄງສ້າງ ແລະ ພາລາມິເຕີທີ່ເໝາະສົມ. ຂະບວນການຜະລິດເຄື່ອງແຍກໄຟຟ້າແບບສອງຈຸດມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກນິກການເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການປະກອບທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຕົວແຍກສັນຍານແບບສອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນອຸປະກອນ passive ທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບໄມໂຄເວຟ ແລະ ຄື້ນມິນລິແມັດ ເພື່ອແຍກ ແລະ ປົກປ້ອງສັນຍານຈາກການສະທ້ອນ ແລະ ການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ມັນມີລັກສະນະຂອງການແຍກສັນຍານສູງ, ການສູນເສຍການແຊກຕ່ຳ, ລະດັບຄວາມຖີ່ກວ້າງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການພະລັງງານສູງ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ. ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການສື່ສານໄຮ້ສາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ radar, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົວແຍກສັນຍານແບບສອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ.