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射频连接器的基准面 (射频连接器技术基础知识)

本文目录一览:

射频电缆、连接器的分类有哪些?

 一、射频连接器简介

射频连接器与同轴电缆、微带线或其它射频传输线连接,以实现传输线电气连接、分衡游离或不同类型传输线衫粗转接的原件。属于机电一体化产品,起桥梁作用。

射频同轴连接器的型号由主称代号和结构代号两部分组成,中间用短横线“-”隔开。主称代号射频连接器的主称代号采用国际上通用的主称代号,具体产咐塌销品的不同结构形式的命名由详细规范作出具体规定。结构形式代号射频连接器的结构。

二、射频连接器的分类

1)按连接界面结构分为:

卡口式(内卡口、外卡口):BNC

螺纹式(右旋螺纹、左螺):L29(7/16),N,F,TNC,SMA,SMC,SSMA,SSMB,FME,L9(1.6/5.6),7mm,3.5mm,2.4mm,K(2.92mm),1.85mm,1mm;

推入式(直插式、自锁式):SMB,SSMB,MCX,MMCX,SMP,SMI,BMA,SAA;

法兰连接式:

2)按尺寸大小分类:

标准型:UHF,N,7/16,7mm;

小型:BNC,TNC;

超小型:SMA,SMB,SMC,MCX,BMA,SAA,3.5mm;

微型:SSMA,SSMB,MMCX,2.4mm,K(2.92mm),1.85mm,1mm;

三、射频连接器主要规格

阻抗:几乎所有的射频连接器和电缆被标准化为50Ω的阻抗。唯一的例外普遍是75Ω系统通常用于有线电视安装。它也是重要的射频同轴电缆连接器具有相匹配的电缆的特性阻抗。如果不是这样,一个不连续性被引入和损失可能导致。

VSWR(电压驻波比):在理想情况下应该是团结,良好的设计和实施能保持VSWR低于1.2在感兴趣的范围内。

频率范围:现在大多数射频工作是在1至10GHz的范围,因此,连接器必须在这个区域的低损失。对于10GHz以上的情况下-有很多工作,现在在10至40GHz范围内的事情的-有其中选择较新的连接器。他们是昂贵的,因为是电缆本身。

插入损耗:这是在感兴趣的频率范围内的连接器损耗。损失通常在0.1和0.3分贝。定如何临界每瓦(或分数瓦)是在大多数设计中,即使是这样的小的损失,必须最小化,计入链路损耗预算。它在低噪声前端,当信号强度和信噪比低尤为重要。

我国首型固体捆绑运载火箭长征六号改首飞成功,突破了哪些技术瓶颈?

我国首型固体捆绑运载火箭长征六号改首飞成功,突破了哪些技术瓶颈?下面就我们来针对这个问题进行一番探讨,希望这些内容能够帮到有需要的朋友们。

在我国首型固态捆绑中小型运载火箭长征派明六号改在太原卫星发射中心取得成功发射,成功将浦江二号卫星和天鲲二号卫星送进预订路轨。长征六号改运载火箭试飞每日任务获得圆满收官,意味着在我国新一代运载火箭大家族再添新组员,进一步完善了在我国新一代运载火箭的型谱基本建设。

长征六号改为航天科技集团八院抓总研发肆橘。火箭选用模块化设计、组成化、通用化发展趋势方式,可根据推进器的调节,产生多种多样构形,打造出运输工作能力覆盖面积广、梯度方向有效,高性价比的运载火箭系列产品,可达到将来通讯卫星多元化的聚集发射要求。

长征六号改取得成功试飞,完成了在我国固态捆绑等一系列技术新突破,促进新一代运载火箭迈进更高效率、更智能化、更安全性,为在我国新一代运载火箭尘雹告的改革创新打下了牢固基础。与此同时,火箭的试飞取得成功,也拉响了八院“十四五”运输行业新式号试飞开场对决。

“混合动力火箭”,更高效率。长征六号改火箭初次建立了在我国运载火箭行业非均相汽车发动机的“跨界营销”,提升了固态推进器捆绑与分离出来技术、捆绑点大集中力蔓延技术、非均相捆绑协同摆动操纵等重要技术。充分运用了液态汽车发动机特性高、运行时间长度固态汽车发动机推动力大、应用维护保养简便的综合性优点,进而完成火箭稳定性更高一些、性价比高更优质。与此同时,借助太原卫星发射中心新创建发射工序,长征六号改火箭可完成14天迅速发射,达到低中路轨通讯卫星密度高的发射要求。

“健康管家”,更智能化。为了确保发射每日任务万无一失,火箭芯一级设定了“智能化”身心健康诊断仪。“打火”命令下发后,芯一级液态汽车发动机先打火,身心健康诊断仪进到工作模式,一旦发生异常的紧急状况,身心健康诊断仪将马上作出分辨,执行全自动应急待机,与此同时推进器的固态汽车发动机将不会再打火。除此之外,长征六号改火箭在我国第一次选用伺服控制系统线上故障检测与响应式构建技术,火箭航行全过程中,当某台伺服机构出现异常时,智能化“脑部”会依据自我诊断后的结果,再次开展测算并分派程序控制,完成火箭航行的智能控制系统。

“无人化”,更安全性。在火箭发射前4钟头,前面实际操作工作人员所有撤出塔体,火箭根据无人化技术进行后面的发射步骤。长征六号改火箭无人化技术完成了中国在运输行业的三个“初次”:首次选用全自动连接充注技术,可完成远程控制全步骤火箭燃料全自动充注;初次选用零秒掉下来技术,火箭箭地射频连接器在起降一瞬间全自动掉下来;初次完成火箭燃料充注逐渐后,发射场前面无工作人员值班,合理保证了火箭发射每日任务的安全系数,也是型号规格对“以民为本”核心理念的坚定不移贯彻。

如何选择和使用射频同轴连接器

射频同轴连接器作为无源器件的一个重要组成部分,具有良好的宽带传输特性及多种方便的连接方式,因而被广泛应用于测试仪器、武器系统、通讯设备等产品当中。由于射频同轴连接器的应用几乎渗透到国民经济的各个部门,其可靠性也越来越引起扮唤祥人们的关心和重视。本文针对射频同轴连接器失效模式进行了分析,并 就如何提高其可靠性进行了讨论。

射频同轴连接器的品种虽然很多,但无论是螺纹连接型如:N型、SMA、3.5mm,卡口连接型如:BNC、 C,还是推入连接型如:SMB、SSMB、MCX其连接原理大体相同。下面以N型连接器为例,就其失效形式及提高可靠性的方法展开分析。图0-1是N型连接器的结构示意图。

N 型连接器对连接好后,连接器对的外导体接触面(电气和机械基准面)依靠螺纹的拉力相互顶紧,从而实现较小的接触电阻(5mΩ)。插针内导体的插针部分插 入插孔内导体的孔内,并通过插孔壁的弹性保持两个内导体在插孔内导体的口部良好的电接触(接触电阻3mΩ)。此时插针内导体的台阶面与插孔内导体 端面并未顶紧,而是留有0.1mm的间隙,这个间隙对同轴连接器的电气性能和可靠性有重要影响。N型连接器对的理想连接状态可归纳为以下几点:外导体的良好接触、内导体的良好接触、介质支撑对内导体的良好支撑、螺纹拉力的正确传递。以上连接状态一旦发生改变将导致连接器的失效。下面我们就从这几个要点入手,对连接器的失效原理进行分析,从而找到提高连接器可靠性的正确途径。

1、外导体的不良接触导致的失效

为保证电气和机械结构的连续性,外导体接触面之间的力一般都很大。以N型连接厅搏器为例,当螺套的拧紧力矩Mt为标准的135N.cm时,由公式 Mt=KP0×10-3N.m(K为拧紧力矩系数,此处取K=0.12),可以计算出外导体受到的轴向压力P0可达712N,如果外导体的强度较差,就有可能造成外导体连接端面磨损严重甚至变形溃缩。例如SMA连接器阳头外导体连接端面的壁厚较薄,仅0.25mm,所用材料多为黄铜,强度较弱,连接力矩稍 大,连接端面就可能被过度挤压产生变形,损坏内导体或介质支撑;且连接器外导体的表面通常都有镀层,较大的接触力会破链枝坏掉连接端面的镀层,导致外导体之间 的接触电阻增大,连接器电气性能下降。另外如果射频同轴连接器的使用环境比较恶劣,一段时间后,外导体的连接端面上就会沉积一层灰尘,这层灰尘使外导体之 间的接触电阻激增,连接器的插入损耗变大,电气性能指标下降。网页链接

我想知道有关于射频同轴连接器的一些技术资料和参数。

一、馈线接头(连接器)

馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。连接器俗称接头。

常见的射频连接器有以下几种:

1、DIN型连接器

适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。

2、N型连接器

适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。

这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。

3、BNC/TNC连接器

BNC连接器

适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接机构的同轴电缆连接器。这种连接器可以快速连接和分离,具有连接可靠、抗振性好、连接和分离方便等特点,适合频繁连接和分离的场合,广泛应用于无线电设备和测试仪表中连接同轴射频电缆。

TNC连接器

TNC连接器是BNC连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试仪表中连接同轴电缆。其适用的频率范围为0~11GHz。

4、SMA连接器

适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。

但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。

5、反型连接器

通常是一对连接器:公连接器采用内螺纹联接,母连接器采用外螺纹联接,但有些连接器与之相反,即公连接器采用外螺纹联接,母连接器采用内螺纹联接,这些都统称为反型连接器。

例如某些WLAN的AP设备的外接天线接口就采用了反型SMA连接器。

二、转换头(转接器)

我们常用的1/2馈线头即为N型J头,又称N-J头

而室分中常用的7/8头为DIN-NJ头,即接馈线端为DIN大小、输出端为NJ头的馈线头

应该是1/2"DIN型公头,分开说的,前面说馈线端,后面N和DIN说头

DIN头是用来接基站的,耦合基站的时候用;

N头是室分的。

===

线:主要有普通电缆(8D,1/2”,1/2”超柔,7/8,7/16”,13/8”)和泄漏电缆(13/8”,5/4”),

8D,1/2”超柔,主要用作跳线,个别情况在建筑结构复杂区域过弯。

室内分布中一般使用1/2”和7/8”馈线进行信号传输,7/16基站上用的多,13/8偶尔会在大型场所作为主干用。

泄漏电缆一般在隧道等用的多。

头:根据线径来,又分公母头 ,主要有J、K、N、D等,室内分布中还会用到SMA,就是基站和光纤设备上经常看到的小的黄颜色的那种。

■器件名      ◆器件型号               ●单位   ▲别名

连接器转接器 1/2-NJ型连接器             个    公头

连接器转接器 7/8-NJ型连接器             个    公头

连接器转接器 1/2-NK型连接器             个    母头

连接器转接器 7/8-NK型连接器             个    母头

连接器转接器 NJKW转接头                 个    直角转接头/弯头

连接器转接器 N型J-J转接头              个    公转公

连接器转接器 N型K-K转接头               个    母转母

连接器转接器 NJ-DINJ型转接器           轿亏唯   个    N公转DIN公

连接器转接器 NJ-DINK型转接器             个    N公转DIN母

负载            10W-NJ型负载     闭培          个

阻燃馈线     1/2馈线普通阻燃型           米

阻燃馈线     7/8馈线普通阻燃型          空亩 米

1/2"馈线尺寸:1.27cm

7/8"馈线尺寸:2.2225cm

13/8"馈线尺寸:4.1275cm

(注:1"=1in=1inch=1英寸=2.54cm=0.0254m)

a) 主机/分机、天线、耦合器、功分器接口为N-K座,馈线为N-J头;

b) 馈线接头与主机/分机、天线、耦合器连接口连接时,距离馈线接头必须保持50mm长的馈线为直出,方可转弯;

c) 馈线接头与主机/分机、天线、耦合器连接口连接时,必须连接可靠,接头进丝顺畅,不得野蛮死扭。

J   公头

K   母头

天线的接头形式(N型公头/母头、7/16 DIN头)

F头(母头)射频连接器的标准尺寸是多少?

射频连接器f开头代表的是法兰盘的安装形式,并没有标准尺寸;

● 射频连接器的型号组成示例

例1:MCX-JW3

表示MCX型弯式射频插头,插头内导体为插针接触件,配用SYV-50-3,RG-58/U等射频电缆。

例2:BNC-KWE

表示BNC弯式焊接在正大印制线路板上阻抗为50Ω的射频插座。举猛竖

例3:SMA-C-J1.5

表示SMA直式射频插头,内导体为插针接触件,配用SFF-50-1.5-1,RG-174/U等射频电缆,端接形式为压接式。

● 转接器的型号组成示例

知贺转接器的型号以插头或插座的型号为基础派生组成,一般采用下列形式:

转接器型号的主称代号部分以连接器主称代号(系列内转接器)或分数型式(系列间转接器)标示。

例1:SMA-50JK

表示SMA型50Ω系列内转接器,一端为阳接触件,一端为阴接触件。

例题:BNC/SMA-50JK

表示一端为BNC阳接触件,另一端为SMA阴接触件,阻抗为50Ω的转接器。

● 阻抗转换器的型号组成示例

例:N-50J/75K

表示一端50Ω阳接触件,另一端为75Ω阴接触件的N型阻