| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF двоен / повеќекратен коаксијален изолатор | ||||||||||
| Модел | Фреквентен опсег | Пропусен опсег (макс.) | Загуба при вметнување (дБ) | Изолација (дБ) | VSWR (макс.) | Напредна моќ (З) | Обратна моќност (W) | Димензија Ш × Д × В (мм) | СМА Лист со податоци | N Лист со податоци |
| TG12060E | 80-230MHz | 5~30% | 1.2 | 40 | 1,25 | 150 | 10-100 | 120,0*60,0*25,5 | SMA PDF | N PDF |
| ТГ9662Х | 300-1250MHz | 5~20% | 1.2 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 96,0*62,0*26,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG9050X | 300-1250MHz | 5~20% | 1.0 | 40 | 1,25 | 300 | 10-100 | 90,0*50,0*18,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7038X | 400-1850MHz | 5~20% | 0,8 | 45 | 1,25 | 300 | 10-100 | 70,0*38,0*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG5028X | 700-4200MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 50,8*28,5*15,0 | SMA PDF | N PDF |
| TG7448H | 700-4200MHz | 5~20% | 0,6 | 45 | 1,25 | 200 | 10-100 | 73,8*48,4*22,5 | SMA PDF | N PDF |
| ТГ14566К | 1,0-2,0 GHz | Целосен | 1.4 | 35 | 1,40 | 150 | 100 | 145,2*66,0*26,0 | SMA PDF | / |
| ТГ6434А | 2,0-4,0 GHz | Целосен | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | SMA PDF | / |
| TG5028C | 3,0-6,0 GHz | Целосен | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | SMA PDF | N PDF |
| ТГ4223Б | 4,0-8,0 GHz | Целосен | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | SMA PDF | / |
| ТГ2619Ц | 8,0-12,0 GHz | Целосен | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 10 | 26,0*19,0*12,7 | SMA PDF | / |
| RFTYT 60MHz-18.0GHz RF двоен / повеќекратен спојен изолатор за влез | ||||||||||
| Модел | Фреквентен опсег | Пропусен опсег (макс.) | Загуба при вметнување (дБ) | Изолација (дБ) | VSWR (макс.) | Напредна моќ (W) | Обратна моќност (З) | Димензија Ш × Д × В (мм) | Линија за стрипови Лист со податоци | |
| 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 | 2,0-4,0 GHz | Целосен | 1.2 | 36 | 1,30 | 100 | 10-100 | 64,0*34,0*21,0 | / | |
| WG5028C | 3,0-6,0 GHz | Целосен | 1.0 | 40 | 1,25 | 100 | 10-100 | 50,8*28,0*14,0 | / | |
| WG4223B | 4,0-8,0 GHz | Целосен | 1.2 | 34 | 1,35 | 30 | 10 | 42,0*22,5*15,0 | / | |
| WG2619C | 8,0 - 12,0 GHz | Целосен | 1.0 | 36 | 1,30 | 30 | 5-30 | 26,0*19,0*13,0 | / | |
Една од клучните карактеристики на изолатор со двоен спој е изолацијата, која го одразува степенот на изолација на сигналот помеѓу влезниот и излезниот порт. Обично, изолацијата се мери во (dB), а високата изолација значи подобра изолација на сигналот. Изолацијата на изолаторите со двоен спој обично може да достигне десетици децибели или повеќе. Секако, кога изолацијата бара подолго време, може да се користат и изолатори со повеќе спојки.
Друг важен параметар на двојниот спојен изолатор е загубата на вметнување (Insertion Loss), што се однесува на загубата на сигналот од влезниот до излезниот порт. Помалата загуба на вметнување значи дека сигналот може поефикасно да патува низ изолаторот. Двојните спојни изолатори генерално имаат многу мала загуба на вметнување, обично под неколку децибели.
Покрај тоа, двојните спојни изолатори имаат и широк фреквентен опсег и способност за ракување со енергија. Различни изолатори можат да се применат во различни фреквенциски опсези, како што се микробрановиот фреквентен опсег (0,3 GHz - 30 GHz) и милиметарскиот бранов фреквентен опсег (30 GHz - 300 GHz). Во исто време, тие се способни да издржат прилично високи нивоа на моќност, кои се движат од неколку вати до десетици вати.
Дизајнот и производството на двоен спојен изолатор бара земање предвид на многу фактори како што се опсегот на работна фреквенција, барањата за изолација, загубата на вметнување, ограничувањата на големината итн. Типично, инженерите користат методи за симулација и оптимизација на електромагнетно поле за да утврдат соодветни структури и параметри. Процесот на производство на двоен спојен изолатор обично вклучува софистицирани техники на машинска обработка и склопување за да се обезбеди сигурност и перформанси на уредот.
Генерално, двојниот спојен изолатор е важен пасивен уред кој е широко користен во микробрановите и милиметарските бранови системи за изолирање и заштита на сигналите од рефлексија и меѓусебно мешање. Има карактеристики на висока изолација, мала загуба на вметнување, широк фреквентен опсег и висок капацитет за обработка на енергија, што има важно влијание врз перформансите и стабилноста на системот. Со континуираниот развој на безжичната комуникација и радарската технологија, побарувачката и истражувањето на двојните спојни изолатори ќе продолжат да се прошируваат и продлабочуваат.