ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของ Double Junction Circulator คือการแยกสัญญาณ ซึ่งสะท้อนถึงระดับการแยกสัญญาณระหว่างพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตโดยปกติแล้ว การแยกสัญญาณจะวัดเป็นหน่วย (dB) และการแยกสัญญาณที่สูงหมายถึงการแยกสัญญาณที่ดีขึ้นระดับการแยกตัวของวงจรหมุนเวียนแบบแยกคู่มักจะสูงถึงหลายสิบเดซิเบลหรือมากกว่านั้นแน่นอนว่าเมื่อการแยกตัวต้องใช้เวลามากขึ้น ก็สามารถใช้ Circulator แบบหลายทางแยกได้เช่นกัน
พารามิเตอร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของวงจรแยกคู่คือการสูญเสียการแทรก ซึ่งหมายถึงระดับของการสูญเสียสัญญาณจากพอร์ตอินพุตไปยังพอร์ตเอาต์พุตยิ่งการสูญเสียการแทรกต่ำลง สัญญาณก็สามารถส่งและส่งผ่าน Circulator ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมุนเวียนแบบจุดเชื่อมต่อคู่จะมีการสูญเสียการแทรกที่ต่ำมาก ซึ่งโดยปกติจะต่ำกว่าสองสามเดซิเบล
นอกจากนี้ Circulator แบบแยกคู่ยังมีช่วงความถี่ที่กว้างและความสามารถในการรองรับกำลังเครื่องหมุนเวียนที่แตกต่างกันสามารถนำไปใช้กับคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันได้ เช่น ไมโครเวฟ (0.3 GHz -30 GHz) และคลื่นมิลลิเมตร (30 GHz -300 GHz)ในขณะเดียวกันก็ทนระดับพลังงานได้ค่อนข้างสูงตั้งแต่ไม่กี่วัตต์ไปจนถึงหลายสิบวัตต์
การออกแบบและการผลิตเครื่องหมุนเวียนแบบแยกคู่ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น ช่วงความถี่ในการทำงาน ข้อกำหนดการแยก การสูญเสียการแทรก ข้อจำกัดด้านขนาด ฯลฯ โดยทั่วไปแล้ว วิศวกรจะใช้การจำลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและวิธีการปรับให้เหมาะสมเพื่อกำหนดโครงสร้างและพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกระบวนการผลิตวงจรหมุนเวียนแบบแยกคู่มักเกี่ยวข้องกับการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำและเทคนิคการประกอบเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของอุปกรณ์
โดยรวมแล้ว เครื่องหมุนเวียนแบบแยกคู่เป็นอุปกรณ์พาสซีฟที่สำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไมโครเวฟและระบบคลื่นมิลลิเมตร เพื่อแยกและป้องกันสัญญาณ ป้องกันการสะท้อนและการรบกวนซึ่งกันและกันมีลักษณะของการแยกสูง การสูญเสียการแทรกต่ำ ช่วงความถี่กว้าง และความสามารถในการทนต่อกำลังสูง ซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีเรดาร์ ความต้องการและการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องหมุนเวียนแบบแยกส่วนคู่จะยังคงขยายและเจาะลึกต่อไป
RFTYT 450MHz-12.0GHz RF Dual Junction โคแอกเซียลหมุนเวียน | ||||||
แบบอย่าง | ช่วงความถี่ | ขาวดำ/สูงสุด | ฟอร์เวิร์ด พาวเวอร์(ญ) | มิติกว้าง×ยาว×อืม | ประเภท SMA | ประเภท เอ็น |
THH12060E | 80-230MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
THH9050X | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
THH7038X | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
THH5028X | 700-4200MHz | 20% | 200 | 50.8*28.5*15.0 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
THH14566K | 1.0-2.0GHz | เต็ม | 150 | 145.2*66.0*26.0 | ไฟล์ PDF | |
THH6434A | 2.0-4.0GHz | เต็ม | 100 | 64.0*34.0*21.0 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
THH5028C | 3.0-6.0GHz | เต็ม | 100 | 50.8*28.0*14.0 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
THH4223B | 4.0-8.0GHz | เต็ม | 30 | 42.0*22.5*15.0 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
THH2619C | 8.0-12.0GHz | เต็ม | 30 | 26.0*19.0*12.7 | ไฟล์ PDF | ไฟล์ PDF |
RFTYT 450MHz-12.0GHz RF DualJunction วงจรหมุนเวียนแบบดรอปอิน | ||||||
แบบอย่าง | ช่วงความถี่ | ขาวดำ/สูงสุด | ฟอร์เวิร์ด พาวเวอร์(ญ) | มิติกว้าง×ยาว×อืม | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ไฟล์ PDF |
WHH12060E | 80-230MHz | 30% | 150 | 120.0*60.0*25.5 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH9050X | 300-1250MHz | 20% | 300 | 90.0*50.0*18.0 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH7038X | 400-1850MHz | 20% | 300 | 70.0*38.0*15.0 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH5025X | 400-4000MHz | 15% | 250 | 50.8*31.7*10.0 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH4020X | 600-2700MHz | 15% | 100 | 40.0*20.0*8.6 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH14566K | 1.0-2.0GHz | เต็ม | 150 | 145.2*66.0*26.0 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WH6434A | 2.0-4.0GHz | เต็ม | 100 | 64.0*34.0*21.0 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH5028C | 3.0-6.0GHz | เต็ม | 100 | 50.8*28.0*14.0 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH4223B | 4.0-8.0GHz | เต็ม | 30 | 42.0*22.5*15.0 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |
WHH2619C | 8.0-12.0GHz | เต็ม | 30 | 26.0*19.0*12.7 | เส้นสตริป | ไฟล์ PDF |