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射頻同軸連接器在連接器與電纜的配接處需要進行什么操作


發布時間:2018-4-10 14:18:06 來源: 瀏覽次數:
摘要:射頻同軸連接器在連接器與電纜的配接處,連接器內外導體均是表面光滑的銅導體,而電纜的外導體為皺紋銅管,內導體有的是直銅管,有的是皺紋銅管,

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 射頻同軸連接器在連接器與電纜的配接處,連接器內外導體均是表面光滑的銅導體,而電纜的外導體為皺紋銅管,內導體有的是直銅管,有的是皺紋銅管,內外導體間為聚乙烯螺旋支撐,因此在連接器與電纜的配接處,不僅存在著導體直徑的突變,而且存在著導體結構型式、介

質結構型式的變化,需要對此進行補償。在連接器與電纜的配接處,選擇以連接器和電纜的兩內導體直徑尺寸接近,電纜皺紋外導體的平均外徑為參考,設計一個PTFE補償環,再經實驗對尺寸進行修正,經驗證這種方法是可行的,效果是明顯的。介質切割法是應用同軸傳輸線中,有絕緣支撐的介質的有效介電常數與其體積比例有 關,支撐段的截止頻率與等效介電常數成反比的特性[2] ,減小介質(固體介質)支撐的占空比例,可以獲得較小的等效介電常數值。從而達到拓寬工作頻率范圍的目的。同理,固體介質絕緣支撐體積比例的改變,影響著支撐段的特性阻抗。 佳切割(設計),可以使阻抗 不連續部分變得平滑,射頻同軸連接器得到補償耐高溫、耐輻照絕緣支撐,通常采用熔凝硅、康寧玻璃1723# 等材料,這類材料介電常數ε偏高(ε=3.78)。這將使支撐段的截止頻率變低。在保證有足夠機械強度的前提下,應盡量減少支撐材料。用介質切割法設計支撐呈星形或輪輻形。截止頻率達到12GHz時,電壓駐波比<1.3。  2. 寬帶絕緣支撐的切割(設計)  新開發的特性阻抗為75Ω的1.6/5.6系列同軸連接器,在反射系數r≤0.1時, 大工作頻率為1GHz。應用介質切割法原理,“支撐”設計呈星形。在基本結構相同的情況,r≤0.1的條件下,頻率達到10GHz。支撐形狀見表1序號6所示。 3. 毫米波段絕緣支撐的切割(設計)  毫米波段的同軸連接器,截止頻率高達40GHz以上。“支撐”分界面上,反射盡可能小。全固體介質支撐,不能滿足要求,應用介質切割法, 佳切割(設計)絕緣支撐,能獲得理
想的效果。公式:=ε-(ε-1) V孔 V
總 ,在介質材料選定時,改變(切割)介質體積比例(即固 體介質挖孔體積V 孔 /總體積)
可射頻同軸連接器獲得需要的等效介電常數值。支撐厚度L≤λC/4,取 L=1.5mm,反射 小。毫米波段支撐形狀見表1序號4所示。 4. 直角連接器絕緣支撐的切割(設計)  直角連接器的絕緣支撐,通常采用兩件帶45°斜角的絕緣支撐,對接成90°角過渡。彎角處固體介質增厚,阻抗增加,破壞了連接器特性阻抗的連續。用介質切割法, 佳切割支撐尖角處介質,使阻抗平滑過渡,反射減小,提高尖角處截止頻率,獲得低的電壓駐波比。帶耐高溫、耐輻照同軸連接器的絕緣支撐,射頻同軸連接器用介質切割法切割(設計)成星形或輪輻形支撐,將康寧玻璃類介質的介電常數ε(等于3.78,變換成等效介電常數1.93計算值)。該值的降低,使支撐段的截止頻率達到12GHz,電壓駐波比S≤1.3。新開發的1.6/5.6系列寬帶同軸連接器的絕緣支撐,用介質切割法切割(設計),將 大工作頻率達1GHz,反射系數≤0.1的第二代產品,進而發展為 大工作頻率達10GHz,反射系數≤0.1的第三代產品。毫米波段K型連接器的研制,應用介質切割法切割(設計)的輪轂形絕緣支撐,將SMA型同軸連接器的截止頻率由24GHz,提高到40GHz。直角同軸連接器,用介質切割法切割(設計)彎角支撐,使彎角處阻抗變得平滑、連續,得到補償。

為什么對射頻同軸連接器的電壓駐波比要求變高了在下一篇繼續做詳細介紹,如需了解更多,請持續關注。
本文由射頻同軸連接器在連接器與電纜的配接處需要進行什么操作生產廠家鎮江市丹徒區乾升光電設備有限公司于2018-4-10 14:18:06整理發布。
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