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射频同轴连接器能不能完全绝缘


发布时间:2018-4-16 14:41:48 来源: 浏览次数:
摘要:射频同轴连接器几乎都有绝缘支撑,支撑的结构型式很多,最普遍采用的有所示的两种。由于支撑的介入,势必发生导体直径尺寸的阶梯突变,

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 射频同轴连接器几乎都有绝缘支撑,支撑的结构型式很多,最普遍采用的有所示的两种。由于支撑的介入,势必发生导体直径尺寸的阶梯突变,破坏了传输线的均匀性。从理论分析可知,同轴线导体直径尺寸的突变,等效于在突变截面上并联一个不连续电容,这个电容提供的公式精确计算。为消除不连续电容引起的反射,必须采取补偿措施两种计算方法得出截然不同的结果。图2是以L27型连接器绝缘子为例计算出的曲线。可以看出,第一种结果表明总不连续电容随外导体外削深度百分比而变化(曲线1)。当外导体外削深度为完全外削(内导体无内削)深度的20%左右时,总不连续电容最小。而第二种结果却表明总不连续电容几乎与外导体外削深度无关(曲线2)。 根据自己的研究和试验,大家认为后一种计算方法比较合乎实际,与试验结果颇接近。按此方法设计出的连接器大多能获得满意的结果,由此看来,设计绝缘支撑时,未必要遵循外导体外削深度应控制在完全外削深度的20%左右的原则在转接器或电缆连接器中,由于接口尺寸的差别,也不可避免地存在着导体截面尺寸由小变大或由大变小的过渡。为了把过渡段不连续电容引起的反射减至最小,通常有三种过渡方式:直角过渡、锥形过渡和抛物线过渡。后两种过渡方式由于加工复杂,精度难以保证而越来越少被采用。相反,由于加工方便,精度容易控制,在现行的连接器(包括精密型)中几乎都采用如图3所示的直角过渡型式。这种过渡的原理是通过错开内外导体直径突在连接器与电缆的结合部,通常也存在着导体直径尺寸突变的情况。此外,对于配接广播电视系统和微波工程中广泛使用的皱纹管电缆的连接器来说,还存在着导体形状的变化问题,即由光滑导体变为螺旋或圆环皱纹管状导体。这是这类连接器的特殊问题。如何计算皱纹管导体的有效直径?通常有两种算法,一种取算术平均值,另一种取几何平均值。哪一种准确?本研究为此进行了一些试验,结果表明,电缆皱纹管内导体的等效外径比其算术平均值大5~7%,而皱纹管外导体的等效内径比其算术平均值小2~3%。 为了获得最佳的驻波比性能,应使连接器和电缆的导体直径尺寸尽量接近。对于不可避免的导体直径突变,可按前述方法给予补偿。传输线导体形状由光滑变成皱纹时会不会引起附加的不连续电容?这个问题有待进一步研究在射频同轴连接器转接器中,导体的连接间隙是无法削除的。为不损坏连接器,降低成本,通常的设计是保证外导体连接间隙为0,允许内导体上存在一个连接间隙。这个间隙会引起附加反射,其容许值取决于驻波比性能要求。分米波兰连接器是区别于螺纹式连接、卡口式连接和推拉式连接机构的具有法兰盘连接机构的射频同轴连接器。早在六十年代,美国电子工业协会(EIA)就制订了关于法兰连接器与半空气介质同轴电缆的RS-258(50Ω)系列标准。确定了其界面结构形式,通常称为EIA法兰连接器系列。到七十年代,国际电工委员会(IEC)制订了IEC339-1、IEC339-2通用硬同轴传输线及其法兰连接器总规范和详细规范,作为国际通用标准在全世界推广。其中不仅包括了EIA法兰连接器系列的全部界面结构,而且在此基础上扩展补充了新的界面结构内容。分米波法兰连接器是指主要用在分米波电视发射机、差转机的天馈系统,连接主馈电缆或分缆电缆(通常是半空气介质皱纹导体同轴电缆)的法兰连接器,该连接器也常应用在微波通讯的高频回路中。由于它的法兰盘结构与硬同轴传输线用法兰连接器的接口界面尺寸相同,因而亦可在分米波电视发射机、差转机的馈线系统中作为软硬馈线之间的转接。 根据分米波电视发射机、差转机整机及其天馈系统的要求,分米波法兰连接器必须具备功率容量大、电压驻波比低,与半空气介质皱纹导体同轴电缆连接可靠且具有充气密封结构等特点。不同功率等级的整机需要的法兰连接器规格也不同。这些连接器与整机的使用功率等级、


射频同轴连接器的转接器都需要怎么操作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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