الدليل الموجي | ||||||||||
نموذج | نطاق التردد (GHz) | النطاق الترددي (MHz) | أدخل الخسارة (ديسيبل) | عزل (ديسيبل) | VSWR | درجة حرارة التشغيل (℃) | البعد W × L × HMM | دليل الموجةوضع | ||
BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | ممتلىء | 0.3 | 20 | 1.2 | -30 ~+75 | 215 | 210.05 | 106.4 | WR430 |
BH8911-WR187 | 4.0-6.0 | 10 ٪ | 0.3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 110 | 88.9 | 63.5 | WR187 |
BH6880-WR137 | 5.4-8.0 | 20 ٪ | 0.25 | 25 | 1.12 | -40 ~+70 | 80 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
BH6060-WR112 | 7.0-10.0 | 20 ٪ | 0.25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
BH4648-WR90 | 8.0-12.4 | 20 ٪ | 0.25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 48 | 46.5 | 41.5 | WR90 |
BH4853-WR90 | 8.0-12.4 | 20 ٪ | 0.25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | ممتلىء | 0.35 | 20 | 1.25 | -30 ~+75 | 55 | 50 | 41.4 | WR90 |
BH3845-WR75 | 10.0-15.0 | 10 ٪ | 0.25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
10.0-15.0 | 20 ٪ | 0.25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
BH4444-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0.25 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 |
10.0-15.0 | 10 ٪ | 0.25 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
BH4038-WR75 | 10.0-15.0 | ممتلىء | 0.3 | 18 | 1.25 | -30 ~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | ممتلىء | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
12.0-18.0 | 10 ٪ | 0.3 | 23 | 1.15 | -40 ~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
BH3036-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
10 ٪ | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH3848-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40 ~+80 | 48 | 38 | 33.3 | BJ180 |
10 ٪ | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
BH2530-WR28 | 26.5-40.0 | ممتلىء | 0.35 | 15 | 1.2 | -30 ~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
يعتمد مبدأ العمل لدورة الدليل الموجي على الانتقال غير المتماثل للحقل المغناطيسي. عندما تدخل إشارة إلى خط نقل الدليل الموجي من اتجاه واحد ، ستوجه المواد المغناطيسية الإشارة إلى النقل في الاتجاه الآخر. نظرًا لحقيقة أن المواد المغناطيسية تعمل فقط على الإشارات في اتجاه معين ، يمكن أن يحقق دائرة الدليل الموجي نقل الإشارات أحادية الاتجاه. وفي الوقت نفسه ، نظرًا للخصائص الخاصة لهيكل الدليل الموجي وتأثير المواد المغناطيسية ، يمكن أن يحقق دائرة الدليل الموجي العزلة العالية وتمنع انعكاس الإشارة وتداخلها.
تدوير الدليل الموجي له مزايا متعددة. أولاً ، لديها فقدان إدخال منخفض ويمكن أن يقلل من توهين الإشارة وفقدان الطاقة. ثانياً ، يتمتع تدوير الدليل الموجي عزلًا عالٍ ، والذي يمكن أن يفصل بشكل فعال إشارات الإدخال والإخراج وتجنب التداخل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تدوير الدليل الموجي له خصائص النطاق العريض ويمكن أن يدعم مجموعة واسعة من متطلبات التردد وعرض النطاق الترددي. علاوة على ذلك ، تعتبر دائرة الدليل الموجي مقاومة للطاقة العالية ومناسبة للتطبيقات عالية الطاقة.
يتم استخدام دائرة الدليل الموجي على نطاق واسع في مختلف أنظمة RF و Microwave. في أنظمة الاتصالات ، يتم استخدام Side Circulator S لعزل الإشارات بين الإرسال واستلام الأجهزة ، ومنع أصداء وتداخل. في أنظمة الرادار والهوائي ، يتم استخدام دائرة الدليل الموجي لمنع انعكاس الإشارة وتداخلها ، وتحسين أداء النظام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا استخدام Circulator Sirculator S لتطبيقات الاختبار والقياس ، لتحليل الإشارات والبحث في المختبر.
عند اختيار واستخدام دائرة الدليل الموجي ، من الضروري النظر في بعض المعلمات المهمة. ويشمل ذلك نطاق تردد التشغيل ، والذي يتطلب اختيار نطاق تردد مناسب ؛ درجة العزلة ، ضمان تأثير العزلة الجيدة ؛ فقدان الإدراج ، حاول اختيار أجهزة الخسارة المنخفضة ؛ القدرة على معالجة الطاقة لتلبية متطلبات الطاقة للنظام. وفقًا لمتطلبات التطبيق المحددة ، يمكن اختيار أنواع ومواصفات مختلفة لدورة الدليل الموجي.
RF موجة الدليل هو جهاز سلبي متخصص ثلاثي المنافذ يستخدم للتحكم في تدفق الإشارة وتوجيهها في أنظمة RF. وظيفتها الرئيسية هي السماح للإشارات في اتجاه معين بالمرور أثناء حظر الإشارات في الاتجاه المعاكس. هذه الخاصية تجعل الدورة الدموية لها قيمة تطبيق مهمة في تصميم نظام RF.
يعتمد مبدأ العمل في الدورة الدموية على دوران Faraday وظواهر الرنين المغناطيسي في الكهرومغناطيسية. في الدورة الدموية ، تدخل الإشارة من منفذ واحد ، تتدفق في اتجاه معين إلى المنفذ التالي ، وتترك في النهاية المنفذ الثالث. عادة ما يكون اتجاه التدفق في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. إذا حاولت الإشارة الانتشار في اتجاه غير متوقع ، فسيقوم الدورة الدموية بحظر أو امتصاص الإشارة لتجنب التداخل مع أجزاء أخرى من النظام من الإشارة العكسية.
RF دليل الدليل الموجي هو نوع خاص من الدورة الدموية التي تستخدم بنية الدليل الموجي لنقل إشارات RF والتحكم فيها. أدلة الموجات هي نوع خاص من خط النقل الذي يمكن أن يحد من إشارات RF على قناة مادية ضيقة ، وبالتالي تقليل فقدان الإشارة وتناثرها. نظرًا لهذه السمة من أدلة الموجات ، فإن تداول الدليل الموجي RF قادرة عادة على توفير ترددات تشغيل أعلى وفقدان الإشارة المنخفضة.
في التطبيقات العملية ، تلعب دورات الدليل الموجي RF دورًا مهمًا في العديد من أنظمة RF. على سبيل المثال ، في نظام الرادار ، يمكن أن يمنع إشارات الصدى العكسية من دخول المرسل ، وبالتالي حماية المرسل من التلف. في أنظمة الاتصالات ، يمكن استخدامه لعزل الهوائيات الإرسال والاستقبال لمنع الإشارة المرسلة من الدخول مباشرة إلى المتلقي. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأداءها العالي التردد وخصائص فقدان الخسارة المنخفضة ، يتم أيضًا استخدام تداول دليل الموجة RF على نطاق واسع في مجالات مثل اتصالات القمر الصناعي ، وعلم الفلك اللاسلكي ، ومسرعات الجسيمات.
ومع ذلك ، فإن تصميم وتصنيع دليل الموجة RF يواجه أيضًا بعض التحديات. أولاً ، نظرًا لأن مبدأ العمل يتضمن نظرية كهرومغناطيسية معقدة ، فإن تصميم وتحسين الدورة الدموية يتطلب معرفة مهنية عميقة. ثانياً ، نظرًا لاستخدام هياكل الدليل الموجي ، تتطلب عملية تصنيع الدورة الدموية معدات عالية الدقة ومراقبة صارمة للجودة. أخيرًا ، نظرًا لأن كل منفذ في الدورة الدموية يحتاج إلى مطابقة وتيرة الإشارة التي يتم معالجتها بدقة ، فإن اختبار وتصحيح التصحيح يتطلب أيضًا المعدات والتكنولوجيا المهنية.
بشكل عام ، يعد دائرة الدليل الموجي RF جهاز RF فعال وموثوق وعالي التردد يلعب دورًا حاسمًا في العديد من أنظمة RF. على الرغم من أن تصميم وتصنيع مثل هذه المعدات يتطلب المعرفة والتكنولوجيا المهنية ، مع تقدم التكنولوجيا ونمو الطلب ، يمكننا أن نتوقع أن يكون تطبيق تداول موجة RF أكثر انتشارًا.
يتطلب تصميم وتصنيع دورات الدليل الموجي RF عمليات هندسة وتصنيع دقيقة لضمان أن كل تعميم يلبي متطلبات أداء صارمة. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا للنظرية الكهرومغناطيسية المعقدة التي تنطوي عليها مبدأ العمل في الدورة الدموية ، فإن تصميم وتحسين الدورة الدموية يتطلب أيضًا معرفة مهنية عميقة.