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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(fā)布時間:2018-4-10 14:18:06 來源: 瀏覽次數(shù):
摘要:射頻同軸連接器在連接器與電纜的配接處,連接器內(nèi)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(nèi)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(nèi)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(nèi)導體有的是直銅管,有的是皺紋銅管,內(nèi)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(nèi)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(huán),再經(jīng)實驗對尺寸進行修正,經(jīng)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(shù)與其體積比例有 關,支撐段的截止頻率與等效介電常數(shù)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(shù)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(xù)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(shù)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(fā)的特性阻抗為75Ω的1.6/5.6系列同軸連接器,在反射系數(shù)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(shù)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(xù)。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(shù)ε(等于3.78,變換成等效介電常數(shù)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(fā)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(shù)≤0.1的第二代產(chǎn)品,進而發(fā)展為 大工作頻率達10GHz,反射系數(shù)≤0.1的第三代產(chǎn)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(xù),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(xù)做詳細介紹,如需了解更多,請持續(xù)關注。
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