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射频同轴连接器在连接器与电缆的配接处需要进行什么操作


发布时间:2018-4-10 14:18:06 来源: 浏览次数:
摘要:射频同轴连接器在连接器与电缆的配接处,连接器内外导体均是表面光滑的铜导体,而电缆的外导体为皱纹铜管,内导体有的是直铜管,有的是皱纹铜管,

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 射频同轴连接器在连接器与电缆的配接处,连接器内外导体均是表面光滑的铜导体,而电缆的外导体为皱纹铜管,内导体有的是直铜管,有的是皱纹铜管,内外导体间为聚乙烯螺旋支撑,因此在连接器与电缆的配接处,不仅存在着导体直径的突变,而且存在着导体结构型式、介

质结构型式的变化,需要对此进行补偿。在连接器与电缆的配接处,选择以连接器和电缆的两内导体直径尺寸接近,电缆皱纹外导体的平均外径为参考,设计一个PTFE补偿环,再经实验对尺寸进行修正,经验证这种方法是可行的,效果是明显的。介质切割法是应用同轴传输线中,有绝缘支撑的介质的有效介电常数与其体积比例有 关,支撑段的截止频率与等效介电常数成反比的特性[2] ,减小介质(固体介质)支撑的占空比例,可以获得较小的等效介电常数值。从而达到拓宽工作频率范围的目的。同理,固体介质绝缘支撑体积比例的改变,影响着支撑段的特性阻抗。最佳切割(设计),可以使阻抗 不连续部分变得平滑,射频同轴连接器得到补偿耐高温、耐辐照绝缘支撑,通常采用熔凝硅、康宁玻璃1723# 等材料,这类材料介电常数ε偏高(ε=3.78)。这将使支撑段的截止频率变低。在保证有足够机械强度的前提下,应尽量减少支撑材料。用介质切割法设计支撑呈星形或轮辐形。截止频率达到12GHz时,电压驻波比<1.3。  2. 宽带绝缘支撑的切割(设计)  新开发的特性阻抗为75Ω的1.6/5.6系列同轴连接器,在反射系数r≤0.1时,最大工作频率为1GHz。应用介质切割法原理,“支撑”设计呈星形。在基本结构相同的情况,r≤0.1的条件下,频率达到10GHz。支撑形状见表1序号6所示。 3. 毫米波段绝缘支撑的切割(设计)  毫米波段的同轴连接器,截止频率高达40GHz以上。“支撑”分界面上,反射尽可能小。全固体介质支撑,不能满足要求,应用介质切割法,最佳切割(设计)绝缘支撑,能获得理
想的效果。公式:=ε-(ε-1) V孔 V
总 ,在介质材料选定时,改变(切割)介质体积比例(即固 体介质挖孔体积V 孔 /总体积)
可射频同轴连接器获得需要的等效介电常数值。支撑厚度L≤λC/4,取 L=1.5mm,反射最小。毫米波段支撑形状见表1序号4所示。 4. 直角连接器绝缘支撑的切割(设计)  直角连接器的绝缘支撑,通常采用两件带45°斜角的绝缘支撑,对接成90°角过渡。弯角处固体介质增厚,阻抗增加,破坏了连接器特性阻抗的连续。用介质切割法,最佳切割支撑尖角处介质,使阻抗平滑过渡,反射减小,提高尖角处截止频率,获得低的电压驻波比。带耐高温、耐辐照同轴连接器的绝缘支撑,射频同轴连接器用介质切割法切割(设计)成星形或轮辐形支撑,将康宁玻璃类介质的介电常数ε(等于3.78,变换成等效介电常数1.93计算值)。该值的降低,使支撑段的截止频率达到12GHz,电压驻波比S≤1.3。新开发的1.6/5.6系列宽带同轴连接器的绝缘支撑,用介质切割法切割(设计),将最大工作频率达1GHz,反射系数≤0.1的第二代产品,进而发展为最大工作频率达10GHz,反射系数≤0.1的第三代产品。毫米波段K型连接器的研制,应用介质切割法切割(设计)的轮毂形绝缘支撑,将SMA型同轴连接器的截止频率由24GHz,提高到40GHz。直角同轴连接器,用介质切割法切割(设计)弯角支撑,使弯角处阻抗变得平滑、连续,得到补偿。

为什么对射频同轴连接器的电压驻波比要求变高了在下一篇继续做详细先容,如需了解更多,请持续关注。
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