නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන

Microstrip Circulator

Microstrip Circulator යනු පරිපථවල සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සහ හුදකලා කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන RF මයික්‍රෝවේව් උපාංගයකි.එය භ්‍රමණය වන චුම්බක ෆෙරයිට් එකක් මත පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමට තුනී පටල තාක්ෂණය භාවිතා කරයි, පසුව එය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් එක් කරයි.මයික්‍රොස්ට්‍රිප් වළයාකාර උපාංග ස්ථාපනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අත්පොත පෑස්සීමේ ක්‍රමය හෝ තඹ තීරු සමඟ රන් කම්බි බන්ධන ක්‍රමය අනුගමනය කරයි.

මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සංසරණවල ව්‍යුහය කොක්සියල් සහ කාවැද්දූ සංසරණවලට සාපේක්ෂව ඉතා සරල ය.වඩාත්ම පැහැදිලිව පෙනෙන වෙනස වන්නේ කුහරයක් නොමැති අතර මයික්‍රොස්ට්‍රිප් චක්‍රලේටරයේ සන්නායකය සෑදී ඇත්තේ තුනී පටල ක්‍රියාවලියක් (රික්ත ස්පුටරින්) භාවිතයෙන් භ්‍රමණ ෆෙරයිට් මත සැලසුම් කළ රටාව නිර්මාණය කිරීමෙනි.විද්‍යුත් ආලේපනය කිරීමෙන් පසු නිපදවන ලද සන්නායකය භ්‍රමණ ෆෙරයිට් උපස්ථරයට සවි කර ඇත.ප්‍රස්ථාරයට ඉහළින් පරිවාරක මාධ්‍ය තට්ටුවක් අමුණන්න, මාධ්‍යයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් සවි කරන්න.එවැනි සරල ව්යුහයක් සහිතව, ක්ෂුද්ර තීරු සංසරණ යන්ත්රයක් නිපදවා ඇත.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

දත්ත පත

RFTYT Microstrip Circulator පිරිවිතර
ආකෘතිය සංඛ්යාත පරාසය
(GHz)
කලාප පළල
උපරිම
අලාභය ඇතුල් කරන්න
 (dB)(උපරිම)
ඒකලනය
(dB) (මිනි)
වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර්
 (උපරිම)
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය
(℃)
උපරිම බලය (W),
තීරුබදු චක්‍රය 25%
මානය (මි.මී.) පිරිවිතර
MH1515-10 2.0~6.0 පූර්ණ 1.3(1.5) 11(10) 1.7(1.8) -55~+85 50 15.0*15.0*3.5 PDF
MH1515-09 2.6-6.2 පූර්ණ 0.8 14 1.45 -55~+85 40W CW 15.0*15.0*0.9 PDF
MH1313-10 2.7-6.2 පූර්ණ 1.0(1.2) 15(1.3) 1.5(1.6) -55~+85 50 13.0*13.0*3.5 PDF
MH1212-10 2.7-8.0 66% 0.8 14 1.5 -55~+85 50 12.0*12.0*3.5 PDF
MH0909-10 5.0-7.0 18% 0.4 20 1.2 -55~+85 50 9.0*9.0*3.5 PDF
MH0707-10 5.0-13.0 පූර්ණ 1.0(1.2) 13(11) 1.6(1.7) -55~+85 50 7.0*7.0*3.5 PDF
MH0606-07 7.0-13.0 20% 0.7(0.8) 16(15) 1.4(1.45) -55~+85 20 6.0*6.0*3.0 PDF
MH0505-08 8.0-11.0 පූර්ණ 0.5 17.5 1.3 -45~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH0505-08 8.0-11.0 පූර්ණ 0.6 17 1.35 -40~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH0606-07 8.0-11.0 පූර්ණ 0.7 16 1.4 -30~+75 15W CW 6.0*6.0*3.2 PDF
MH0606-07 8.0-12.0 පූර්ණ 0.6 15 1.4 -55~+85 40 6.0*6.0*3.0 PDF
MH0505-07 11.0-18.0 20% 0.5 20 1.3 -55~+85 20 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0404-07 12.0-25.0 40% 0.6 20 1.3 -55~+85 10 4.0*4.0*3.0 PDF
MH0505-07 15.0-17.0 පූර්ණ 0.4 20 1.25 -45~+75 10W CW 5.0*5.0*3.0 PDF
MH0606-04 17.3-17.48 පූර්ණ 0.7 20 1.3 -55~+85 2W CW 9.0*9.0*4.5 PDF
MH0505-07 24.5-26.5 පූර්ණ 0.5 18 1.25 -55~+85 10W CW 5.0*5.0*3.5 PDF
MH3535-07 24.0-41.5 පූර්ණ 1.0 18 1.4 -55~+85 10 3.5*3.5*3.0 PDF
MH0404-00 25.0-27.0 පූර්ණ 1.1 18 1.3 -55~+85 2W CW 4.0*4.0*2.5 PDF

දළ විශ්ලේෂණය

මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සංසරණවල වාසි අතර කුඩා ප්‍රමාණය, සැහැල්ලු බර, මයික්‍රොස්ට්‍රිප් පරිපථ සමඟ ඒකාබද්ධ වූ විට කුඩා අවකාශීය අත්හිටුවීම සහ ඉහළ සම්බන්ධතා විශ්වසනීයත්වය ඇතුළත් වේ.එහි සාපේක්ෂ අවාසි අඩු බලශක්ති ධාරිතාව සහ විද්යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම් වලට දුර්වල ප්රතිරෝධයකි.

මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සංසරණ තෝරා ගැනීමේ මූලධර්ම:
1. පරිපථ අතර විසන්ධි කිරීම සහ ගැලපීමේදී, මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සංසරණ තෝරා ගත හැකිය.
2. භාවිතා කරන සංඛ්‍යාත පරාසය, ස්ථාපන ප්‍රමාණය සහ සම්ප්‍රේෂණ දිශාව මත පදනම්ව microstrip Circulator හි අනුරූප නිෂ්පාදන ආකෘතිය තෝරන්න.
3. මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සංසරණ ප්‍රමාණ දෙකෙහිම ක්‍රියාකාරී සංඛ්‍යාත භාවිත අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි විට, විශාල පරිමාවක් සහිත නිෂ්පාදන සාමාන්‍යයෙන් වැඩි බල ධාරිතාවක් ඇත.

මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සංසරකයේ පරිපථ සම්බන්ධතාවය:
තඹ තීරු හෝ රන් කම්බි බන්ධන සහිත අතින් පෑස්සුම් භාවිතයෙන් සම්බන්ධතාවය සිදු කළ හැකිය.
1. අතින් වෑල්ඩින් අන්තර් සම්බන්ධතාව සඳහා තඹ තීරු මිලදී ගැනීමේදී, තඹ තීරු Ω හැඩයක් සාදා ගත යුතු අතර, පෑස්සුම් තඹ තීරුව සෑදීමේ ප්රදේශයට පොඟවා නොගත යුතුය.වෑල්ඩින් කිරීමට පෙර, Circulator මතුපිට උෂ්ණත්වය 60 සහ 100 ° C අතර පවත්වා ගත යුතුය.
2. රන් වයර් බන්ධන අන්තර් සම්බන්ධතාවය භාවිතා කරන විට, රන් තීරුවේ පළල මයික්‍රොස්ට්‍රිප් පරිපථයේ පළලට වඩා කුඩා විය යුතු අතර සංයුක්ත බන්ධනයට ඉඩ නොදේ.

RF Microstrip Circulator යනු රැහැන් රහිත සන්නිවේදන පද්ධතිවල භාවිතා වන පෝට් තුනක මයික්‍රෝවේව් උපාංගයකි, එය රිංගර් හෝ සංසරණ ලෙසද හැඳින්වේ.එය එක් තොටක සිට අනෙක් වරායන් දෙකට ක්ෂුද්‍ර තරංග සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ ලක්‍ෂණයෙන් යුක්ත වන අතර ප්‍රත්‍යාවර්ත නොවන අතර එනම් සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කළ හැක්කේ එක් දිශාවකට පමණක් බවයි.මෙම උපාංගය රැහැන් රහිත සන්නිවේදන පද්ධතිවල පුළුල් පරාසයක යෙදුම් ඇත, එනම් සංඥා මාර්ගගත කිරීම සඳහා සම්ප්‍රේෂක සහ ප්‍රතිලෝම බල බලපෑම් වලින් ඇම්ප්ලිෆයර් ආරක්ෂා කිරීම වැනි.
RF Microstrip Circulator ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ: මධ්‍යම හන්දිය, ආදාන වරාය සහ ප්‍රතිදාන වරාය.මධ්‍යම හන්දිය යනු ආදාන සහ ප්‍රතිදාන වරායන් එකට සම්බන්ධ කරන ඉහළ ප්‍රතිරෝධක අගයක් සහිත සන්නායකයකි.මධ්‍යම හන්දිය වටා ක්ෂුද්‍ර තරංග සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග තුනක් ඇත, එනම් ආදාන රේඛාව, ප්‍රතිදාන රේඛාව සහ හුදකලා රේඛාව.මෙම සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ගුවන් යානයක් මත බෙදා හරින විද්‍යුත් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සහිත ක්ෂුද්‍ර තීරු රේඛාවක ආකාරයකි.

RF Microstrip Circulator හි ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය මයික්‍රෝවේව් සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගවල ලක්ෂණ මත පදනම් වේ.මයික්‍රෝවේව් සංඥාවක් ඉන්පුට් පෝට් එකෙන් ඇතුළු වූ විට එය ප්‍රථමයෙන් ඉන්පුට් රේඛාව ඔස්සේ මධ්‍යම හන්දියට සම්ප්‍රේෂණය වේ.මධ්යම හන්දියේදී, සංඥාව මාර්ග දෙකකට බෙදා ඇත, එකක් ප්රතිදාන රේඛාව ඔස්සේ ප්රතිදාන පෝට් වෙත සම්ප්රේෂණය වන අතර අනෙක හුදකලා රේඛාව ඔස්සේ සම්ප්රේෂණය වේ.මයික්‍රෝවේව් සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගවල ලක්ෂණ නිසා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී මෙම සංඥා දෙක එකිනෙකට බාධා නොකරනු ඇත.

RF Microstrip Circulator හි ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක අතර සංඛ්‍යාත පරාසය, ඇතුළු කිරීම් අලාභය, හුදකලා වීම, වෝල්ටීයතා ස්ථාවර තරංග අනුපාතය යනාදිය ඇතුළත් වේ. සංඛ්‍යාත පරාසය යනු උපාංගය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා කළ හැකි සංඛ්‍යාත පරාසයයි, ඇතුළු කිරීමේ පාඩුව යනු සංඥා සම්ප්‍රේෂණය නැතිවීමයි. ආදාන තොටේ සිට ප්‍රතිදාන තොට දක්වා, හුදකලා උපාධිය යනු විවිධ වරායන් අතර සංඥා හුදකලා වීමේ ප්‍රමාණයට වන අතර වෝල්ටීයතා ස්ථාවර තරංග අනුපාතය ආදාන සංඥා පරාවර්තන සංගුණකයේ ප්‍රමාණයට යොමු කරයි.

RF Microstrip Circulator සැලසුම් කිරීමේදී සහ අයදුම් කිරීමේදී, පහත සඳහන් සාධක සලකා බැලිය යුතුය:
සංඛ්‍යාත පරාසය: යෙදුම් අවස්ථාවට අනුව උපාංගවල සුදුසු සංඛ්‍යාත පරාසය තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
ඇතුල් කිරීමේ පාඩුව: සංඥා සම්ප්රේෂණයේ පාඩුව අඩු කිරීම සඳහා අඩු ඇතුල් කිරීමේ පාඩුවක් සහිත උපාංග තෝරා ගැනීම අවශ්ය වේ.
හුදකලා උපාධිය: විවිධ වරායන් අතර මැදිහත්වීම් අවම කිරීම සඳහා ඉහළ හුදකලා උපාධියක් සහිත උපාංග තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
වෝල්ටීයතා ස්ථාවර තරංග අනුපාතය: පද්ධතියේ කාර්ය සාධනය මත ආදාන සංඥා පරාවර්තනයේ බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා අඩු වෝල්ටීයතා ස්ථාවර තරංග අනුපාතයක් සහිත උපාංග තෝරා ගැනීම අවශ්ය වේ.
යාන්ත්‍රික කාර්ය සාධනය: විවිධ යෙදුම් අවස්ථා වලට අනුවර්තනය වීමට ප්‍රමාණය, බර, යාන්ත්‍රික ශක්තිය යනාදී උපාංගයේ යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරිත්වය සලකා බැලීම අවශ්‍ය වේ.


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න