| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF divkāršā savienojuma koaksiālais cirkulators | ||||||
| Modelis | Frekvenču diapazons | Melnbalts/maks. | Forard Power(R) | IzmērsP × G × Hmm | SMA tips | N tips |
| THH12060E | 80–230 MHz | 30% | 150 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | ||
| THH9050X | 300–1250 MHz | 20% | 300 | 90,0*50,0*18,0 | ||
| THH7038X | 400–1850 MHz | 20% | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | ||
| THH5028X | 700–4200 MHz | 20% | 200 | 50,8 * 28,5 * 15,0 | ||
| THH14566K | 1,0–2,0 GHz | Pilns | 150 | 145,2*66,0*26,0 | ||
| THH6434A | 2,0–4,0 GHz | Pilns | 100 | 64,0*34,0*21,0 | ||
| THH5028C | 3,0–6,0 GHz | Pilns | 100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | ||
| THH4223B | 4,0–8,0 GHz | Pilns | 30 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | ||
| THH2619C | 8,0–12,0 GHz | Pilns | 30 | 26,0*19,0*12,7 | / | |
| RFTYT 450MHz-12.0GHz RF divsavienojumu iebūvējamais cirkulācijas sūknis | ||||||
| Modelis | Frekvenču diapazons | Melnbalts/maks. | Forard Power(R) | IzmērsP × G × Hmm | Savienotāja tips | |
| WHH12060E | 80–230 MHz | 30% | 150 | 120,0 * 60,0 * 25,5 | Strip līnija | |
| WHH9050X | 300–1250 MHz | 20% | 300 | 90,0*50,0*18,0 | Strip līnija | |
| WHH7038X | 400–1850 MHz | 20% | 300 | 70,0 * 38,0 * 15,0 | Strip līnija | |
| WHH5025X | 400–4000 MHz | 15% | 250 | 50,8*31,7*10,0 | Strip līnija | |
| WHH4020X | 600–2700 MHz | 15% | 100 | 40,0 * 20,0 * 8,6 | Strip līnija | |
| WHH14566K | 1,0–2,0 GHz | Pilns | 150 | 145,2*66,0*26,0 | Strip līnija | |
| WHH6434A | 2,0–4,0 GHz | Pilns | 100 | 64,0*34,0*21,0 | Strip līnija | |
| WHH5028C | 3,0–6,0 GHz | Pilns | 100 | 50,8 * 28,0 * 14,0 | Strip līnija | |
| WHH4223B | 4,0–8,0 GHz | Pilns | 30 | 42,0 * 22,5 * 15,0 | Strip līnija | |
| WHH2619C | 8,0–12,0 GHz | Pilns | 30 | 26,0*19,0*12,7 | Strip līnija | |
Viena no divkāršā savienojuma cirkulatora galvenajām īpašībām ir izolācija, kas atspoguļo signāla izolācijas pakāpi starp ieejas un izejas portiem. Parasti izolāciju mēra (dB) vienībās, un augsta izolācija nozīmē labāku signāla izolāciju. Divkāršā savienojuma cirkulatora izolācijas pakāpe parasti var sasniegt vairākus desmitus decibelu vai vairāk. Protams, ja izolācijai nepieciešams ilgāks laiks, var izmantot arī daudzkāršā savienojuma cirkulatoru.
Vēl viens svarīgs divkāršā savienojuma cirkulatora parametrs ir ievietošanas zudumi, kas attiecas uz signāla zuduma pakāpi no ieejas porta uz izejas portu. Jo mazāki ievietošanas zudumi, jo efektīvāk signālu var pārraidīt un nodot caur cirkulatoru. Divkāršā savienojuma cirkulatoriem parasti ir ļoti zemi ievietošanas zudumi, parasti zem dažiem decibeliem.
Turklāt dubultā savienojuma cirkulatoram ir arī plašs frekvenču diapazons un jaudas nestspēja. Dažādus cirkulatorus var pielietot dažādās frekvenču joslās, piemēram, mikroviļņu (0,3 GHz–30 GHz) un milimetru viļņu (30 GHz–300 GHz) joslās. Tajā pašā laikā tas var izturēt diezgan augstu jaudas līmeni, sākot no dažiem vatiem līdz desmitiem vatu.
Divkāršā savienojuma cirkulācijas sūkņa projektēšanai un ražošanai ir jāņem vērā daudzi faktori, piemēram, darba frekvenču diapazons, izolācijas prasības, ievietošanas zudumi, izmēru ierobežojumi utt. Parasti inženieri izmanto elektromagnētiskā lauka simulācijas un optimizācijas metodes, lai noteiktu atbilstošas struktūras un parametrus. Divkāršā savienojuma cirkulācijas sūkņa ražošanas process parasti ietver precīzas apstrādes un montāžas metodes, lai nodrošinātu ierīces uzticamību un veiktspēju.
Kopumā dubultsavienojuma cirkulators ir svarīga pasīva ierīce, ko plaši izmanto mikroviļņu un milimetru viļņu sistēmās, lai izolētu un aizsargātu signālus, novērstu atstarošanos un savstarpējus traucējumus. Tam piemīt augsta izolācija, zemi ievietošanas zudumi, plašs frekvenču diapazons un liela jaudas izturība, kas būtiski ietekmē sistēmas veiktspēju un stabilitāti. Līdz ar bezvadu sakaru un radaru tehnoloģiju nepārtrauktu attīstību, pieprasījums pēc dubultsavienojuma cirkulatoriem un pētījumi pēc tiem turpinās paplašināties un padziļināties.