| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF divkāršais/vairāku savienojumu koaksiālais izolators | ||||||||||
| Modelis | Frekvenču diapazons | Joslas platums (maks.) | Ievietošanas zudums (dB) | Izolācija (dB) | VSWR (maks.) | Uz priekšu vērsta jauda (R) | Reversā jauda (W) | Izmērs P × G × A (mm) | SMA Datu lapa | N Datu lapa |
| TG12060E | 80–230 MHz | 5–30 % | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10–100 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG9662H | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10–100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10–100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400–1850 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10–100 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700–4200 MHz | 5–20 % | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10–100 | 50,8 * 28,5 * 15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700–4200 MHz | 5–20 % | 0,6 | 45 | 1.25 | 200 | 10–100 | 73,8 * 48,4 * 22,5 | SMA PDF | N PDF |
| TG14566K | 1,0–2,0 GHz | Pilns | 1.4 | 35 | 1.40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA PDF | / |
| TG6434A | 2,0–4,0 GHz | Pilns | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10–100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3,0–6,0 GHz | Pilns | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10–100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG4223B | 4,0–8,0 GHz | Pilns | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | SMA PDF | / |
| TG2619C | 8,0–12,0 GHz | Pilns | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF divkāršais/vairāku savienojumu ievades izolators | ||||||||||
| Modelis | Frekvenču diapazons | Joslas platums (maks.) | Ievietošanas zudums (dB) | Izolācija (dB) | VSWR (maks.) | Uz priekšu vērsta jauda (W) | Reversā jauda (R) | Izmērs P × G × A (mm) | Strip līnija Datu lapa | |
| WG12060H | 80–230 MHz | 5–30 % | 1.2 | 40 | 1.25 | 150 | 10–100 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | / | |
| WG9662H | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.2 | 40 | 1.25 | 300 | 10–100 | 96,0*48,0*24,0 | / | |
| WG9050X | 300–1250 MHz | 5–20 % | 1.0 | 40 | 1.25 | 300 | 10–100 | 96,0*50,0*26,5 | / | |
| WG5025X | 350–4300 MHz | 5–15% | 0,8 | 45 | 1.25 | 250 | 10–100 | 50,8*25,0*10,0 | / | |
| WG7038X | 400–1850 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1.25 | 300 | 10–100 | 70,0 * 38,0 * 13,0 | / | |
| WG4020X | 700–2700 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10–100 | 40,0 * 20,0 * 8,6 | / | |
| WG4027X | 700–4000 MHz | 5–20 % | 0,8 | 45 | 1.25 | 100 | 10–100 | 40,0 * 27,5 * 8,6 | / | |
| WG6434A | 2,0–4,0 GHz | Pilns | 1.2 | 36 | 1.30 | 100 | 10–100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
| WG5028C | 3,0–6,0 GHz | Pilns | 1.0 | 40 | 1.25 | 100 | 10–100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | / | |
| WG4223B | 4,0–8,0 GHz | Pilns | 1.2 | 34 | 1.35 | 30 | 10 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | / | |
| WG2619C | 8,0–12,0 GHz | Pilns | 1.0 | 36 | 1.30 | 30 | 5.–30. | 26,0*19,0*13,0 | / | |
Viena no divkāršās savienojuma izolatora galvenajām īpašībām ir izolācija, kas atspoguļo signāla izolācijas pakāpi starp ieejas portu un izejas portu. Parasti izolāciju mēra (dB), un augsta izolācija nozīmē labāku signāla izolāciju. Divkāršās savienojuma izolatoru izolācija parasti var sasniegt desmitiem decibelu vai vairāk. Protams, ja izolācijai nepieciešams ilgāks laiks, var izmantot arī daudzkāršās savienojuma izolatorus.
Vēl viens svarīgs divkāršā savienojuma izolatora parametrs ir ievietošanas zudumi (Insertion Loss), kas attiecas uz signāla zudumiem no ieejas porta uz izejas portu. Zemāki ievietošanas zudumi nozīmē, ka signāls var efektīvāk pārvietoties caur izolatoru. Divkāršā savienojuma izolatoriem parasti ir ļoti zemi ievietošanas zudumi, parasti zem dažiem decibeliem.
Turklāt dubulto savienojumu izolatoriem ir arī plašs frekvenču diapazons un jaudas apstrādes spēja. Dažādus izolatorus var izmantot dažādās frekvenču joslās, piemēram, mikroviļņu frekvenču joslā (0,3 GHz - 30 GHz) un milimetru viļņu frekvenču joslā (30 GHz - 300 GHz). Tajā pašā laikā tie spēj izturēt diezgan augstu jaudas līmeni, sākot no dažiem vatiem līdz desmitiem vatu.
Divkāršā savienojuma izolatora projektēšanai un ražošanai ir jāņem vērā daudzi faktori, piemēram, darba frekvenču diapazons, izolācijas prasības, ievietošanas zudumi, izmēra ierobežojumi utt. Parasti inženieri izmanto elektromagnētiskā lauka simulācijas un optimizācijas metodes, lai noteiktu piemērotas struktūras un parametrus. Divkāršā savienojuma izolatoru ražošanas process parasti ietver sarežģītas apstrādes un montāžas metodes, lai nodrošinātu ierīces uzticamību un veiktspēju.
Kopumā dubultsavienojuma izolators ir svarīga pasīva ierīce, ko plaši izmanto mikroviļņu un milimetru viļņu sistēmās, lai izolētu un aizsargātu signālus no atstarošanās un savstarpējiem traucējumiem. Tam piemīt augsta izolācija, zemi ievietošanas zudumi, plašs frekvenču diapazons un liela jaudas apstrādes jauda, kas būtiski ietekmē sistēmas veiktspēju un stabilitāti. Līdz ar bezvadu sakaru un radaru tehnoloģiju nepārtrauktu attīstību, dubultsavienojuma izolatoru pieprasījums un pētījumi turpinās paplašināties un padziļināties.