射频同轴连接器基本知识
射频同轴连接器设计理论基础
学习好资料_____________________________________________射频传输线、连接元件和过渡元件简述第一节射频传输线__________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________学习好资料_______________________________________________________________________________________________射频同轴连接器的设计1970.12一、同轴传输线的特性阻抗1 同轴传输线的特性阻抗的一般公式射频同轴连接器由一段同轴传输线、连接机构绝缘支架组成。
射频同轴连接器技术简介分析
连接,内部公称尺寸,工作频率等与N系列相 同,但没有N系列通用。
2、小型(BNC、TNC系列) (1)BNC系列
是Neill和Concel共同研制的Bayonet(外 卡口)连接器,因而简称 “BNC”。其工作频 率 0~4 GHz,最大特点是连接方便,一般通过连 接卡套旋转不到一圈即可连接好。适用于频繁 连接与分离的场合,是最通用而又便宜的产品。 尤其在仪器仪表、网络和计算机信息领域应用 广泛。
是一种推入自锁式连接器,有50Ω和75Ω两 种。国内目前在程控交换机、光端机等通信系 统大量应用。
4、微型(SSMA、SSMB、MMCX系列) (1)SSMA系列
但介质耐压一旦不合格,危害性很大,它可以 使连接器或整机系统直接发热或烧毁。所以介 质耐压指标不过关是RF连接器的致命缺陷。 6、射频高电位耐压
一般测试频率为5~7.5MHz,而不是介质 耐压的50Hz,在这一频率时介质承受电压能力 是不同的。它的主要目的是考核连接器耐受高 频电压的能力。
7、电晕电平
这项试验主要模拟沿海工作环境条件下, 连接器抗锈蚀能力,实际主要是检验镀层质量。
( 四 ) 材料方面 1、弹性材料
按GJB要求,除非另有规定,中心接触件的 弹性零件应采用铍青铜制成。 2、绝缘材料
一般产品选用聚四氟乙烯(TFE),精密型连 接器采用交链聚苯乙烯,气密封连接器除外。 3、壳体材料
按美军标规定RF连接器壳体可用黄铜、磷 铜、铝、无磁易切不锈钢和铍青铜五种材料。 这里要特别注意在军标中规定连接器壳体材料 的导磁率要小于2.0, 这就是我们不能采用一 般钢材作过连接器壳体的原因。
(2)TNC系列 是BNC的螺纹式变形,又称螺纹式BNC,其
射频同轴连接器基本知识
射频同轴连接器基本知识射频同轴连接器基本知识1、单位换算和一些常数:1.1 1GHz=103MHz =106KHz =109Hz1.2 1Kg = 9.8N1.3 1in = 25.4mm1.4 1bf.in = 0.112985N.m1.5 1标准大气压= 101325 Pa1.6 电磁波真空中的速度Co=3×108m/s1.7 空气介质的相对介电常数εr空=11.8 聚四氟乙烯的相对介电常数:国内用εr=2.05IEC常用εr=2.011.9 空气介质的导磁率μ空= 11.10 常用铅黄铜(Hpb59-1)的密度= 8.4g/cm32、请写出下面名词的定义:2.1电接触——各个导电件处于紧密地机械接触状态,对两个方向的电流能提供低电阻通路;2.2接触件——元件内的导电体,它与对应的导电件相插合提供电通路(提供电接触):2.3弹性接触件——能对插合的零件产生压力具有弹性的接触件;2.4连接器——通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接可分离元件(转接器除外)2.5转接器——连接两根带有不能直接插合连接器传输线的两端口装置;2.6无极性连接器——能与本身等同的连接器相插合的连接器;2.7类型——表征连接器对的与结构和尺寸有关的具体插合面和锁紧机构的术语;2.8品种——表示同一类型的具体型式、形状以及组合。
例如:自由端连接器和固定连接器,直式连接器和直角连接器,同类型内直角和直角转换器;2.9规格——表示品种在特定细节方面的变化,如电缆入口处尺寸的变化;2.10等级——连接器在机械和电气精密度方面特别是在规定的反射系数方面的水平。
3、产品基本知识和性能:3.1请分别写出7/16型、N型和SMA型连接器的连接螺纹,并解释螺纹标识中每个字母及数学所表示的含义(对于公制螺纹请说明是粗牙普通螺纹还是细牙普通螺纹)7/16型——M29×1.5表示标称直径为29mm(1.141in),螺距为1.5mm(0.059in)的公制螺纹,该螺纹为细牙普通螺纹。
射频同轴连接器(RFCONNECTOR)
射频同轴连接器(RFCONNECTOR)抓住机遇,开创射频连接器国际标准化工作的新局面吴正平一、概述射频连接器是一种传输射频信号的接口元件,用在器件与器件、组件与组件、系统与子系统之间形成电气连接和射频信号的传递,从而构成一个完整系统所必须的基础元件,它在微波电路中起着连接或分断同轴电缆、微带电路、传输射频信号的作用。
射频连接器产品质量和可靠性直接影响着射频信号的质量和可靠性,而射频连接器的标准化和通用化直接关系着器件与器件、组件与组件、系统与子系统之间的互联、互换和互操作。
在全球经济一体化的今天,射频连接器的国际标准化更显重要。
二、射频连接器的发展趋势国际上一些技术先进的引导射频同轴连接器发展方向的生产厂家主要分布在美国、日本、及德国等欧美发达国家和地区。
射频连接器的一些新产品主要出自于这些企业,近几年为适应整机设备的小型化、模块化、高频化、高精度、高可靠的发展,射频连接器新产品不断被研制出来,使射频连接器不断向小型化、高可靠、高频率、高功率、低电压驻波比方向发展。
1)射频连接器尺寸越来越小,例如:SSMA、SSMC、MMCX型和1.9mm,1.85mm、1mm型连接器相继出现,满足了整机特别是空间电子系统发展的要求。
2)射频连接器的传输频率不断增高、增宽,2.92型连接器工作频率上限可达46GHz,2.4型连接器工作频率上限可达50GHz,1.85型连接器工作频率上限可达65GHz,HP公司研制的1mm的连接器,已把同轴系统的上限频率拓宽到110GHz。
满足了武器装备向更高频率、保密的要求。
3)盲配射频连接器不断增多,例如:BMA、SBMA、BMZ、TMA、SMP型连接器的相继成功研制并投入使用,满足了电子设备的模块化的要求。
4)将螺纹连接器发展变成快速连接器,例如:QN和QMA等系列射频连接器分别是N型和SMA系列连接器的基础上开发的,主要是将螺纹连接器机构变成快速连接机构,提高了射频连接器的连接器速度和减少了安装空间。
RF连接器基础知识
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6、波分复用器:光分波器或光合波器统称光复用器,它能将多个载波进行分 波或合波,使光纤通信的容量成倍的提高。目前采用 1310nm/1550nm波分复用器较多,它可将波长为1310nm和 1550nm的光信号进行合路和分路。 7、光衰减器:就是在光信息传输过程中对光功率进行预定量的光衰减的器件。 按衰减值分3、5、10、20dB五种,根据实际需要选用。 8、光法兰头:光法兰头又称光纤连接器。实现两根光纤连接的器件,目前公 司采用的有FC型和SC型两种活动连接器,既可以连接也可以分 离。 9、光 纤:传输光信号的光导纤维,分多模光纤、单模光纤两大类。光纤材料是 玻璃芯/玻璃层,多模光纤的标准工作波长为850/1310nm,单模光纤 的标准工作波长为1310/1550nm,衰减常数为: 工作波长 850nm 1310nm 1550nm 单模光纤(A级) ≤0.35dB/km ≤0.25dB/km 多模光纤 3~3.5dB/km 0.6~2.0dB/km
15、放大器:(amplifier)用以实现信号放大的电路。
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16、滤波器:(filter)通过有用频率信号抑制无用频率信号的部件或设备 17、衰减器:(attenuator) 在相当宽的频段范围内一种相移为零、其衰减和特 性阻抗均为与频率无关的常数的、由电阻元件组成的四端网络,其主要用途是 调整电路中信号大小、改善阻抗匹配。 功分器:进行功率分配的器件。有二、三、四….功分器;接头类型分N头 (50Ω)、SMA头(50Ω)、和F头(75Ω)三种,我们公司常用的是N头和SMA头。
RF连接器基础知识
10、天线增益(dB):指天线将发射功率往某一指定方向集中辐射的能力。一 般把天线的最大辐射方向上的场强E与理想各向同性天线均匀辐射场场强E0 相比,以功率密度增加的倍数定义为增益。Ga=E2/ E02
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RF连接器)通常被认为是装接在电缆上或安 装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件。它属于机电一体 化产品。简单的讲它主要起桥梁作用。
RF连接器的发展史较短。1930年出现的UHF连接 器是最早的RF连接器。到了二次世界大战期间,由于战争急需,随着雷达、 电台和微波通信的发展,产生了N、C、BNC、TNC、等中型系列,1958年后 出现了SMA、SMB、SMC等小型化产品,1964年制定了美国军用标准MIL-C39012《射频同轴连接器总规范》,从此,RF连接器开始向标准化、系列化、 通用化方向发展。
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五.射频同轴连接器发展趋势 1.小型化 RF连接器的体积越来越小,如SSMB、MMCX 等系列,体积非常小。 2.高频率 HP早在几年前就已推出频率已到110GHz的RF连接器。国内通用产 品使用频率不超过40GHz。软电缆使用频率不超过10GHz,半刚电缆不 超过20GHz。 3.多功能
RF连接器形成了独 立完整的专业体系,成为连接器家族中的重要组成部分。是同轴传输系统不可 缺少的关键元件。美、英、法等国家的RF连接器研制技术处于领先地位,其 设计、生产、测试、使用技术已成龙配套,趋于完善,不仅形成了完整的标准 体系,而且原材料、输助材料、测试系统、装配工具等也已标准化,并进行专 业化规模生产。
射频连接器基础知识和设计要求
射频连接器基础知识和设计要求射频连接器是用于连接射频设备的一种电子连接器。
它们在无线通信、微波技术、卫星通信、雷达等领域中起着至关重要的作用。
以下是关于射频连接器的基础知识和设计要求:1. 射频连接器的类型:常见的射频连接器类型有SMA、BNC、N型、TNC、SMB、MCX等。
不同类型的连接器应用于不同的频率范围和功率要求,因此在选择连接器时需要根据具体的应用需求进行合理的选择。
2. 频率范围:射频连接器的频率范围通常在几十MHz到几十GHz之间。
连接器的频率范围决定了它能够传输的信号频率范围。
在选择连接器时,应根据所需的频率范围来确定连接器的类型和规格。
3. 带宽:射频连接器的带宽是指连接器能够传输的信号频率范围。
带宽越宽,连接器能够传输的信号频率范围就越大。
在设计射频系统时,应根据系统的带宽需求来选择合适的连接器。
4. 插入损耗:射频连接器的插入损耗是指连接器引入的信号衰减。
插入损耗越低,连接器就能够更好地保持信号的强度和质量。
在设计射频系统时,应选择插入损耗较低的连接器来减小信号衰减。
5. 阻抗匹配:射频连接器和射频设备之间的阻抗匹配非常重要。
当连接器和设备之间的阻抗不匹配时,会导致信号的反射和损耗。
在设计射频系统时,应确保连接器和设备之间的阻抗匹配良好,以保证信号的传输质量。
6. 插拔次数:射频连接器的插拔次数是指连接器能够承受的插拔次数。
插拔次数越多,连接器的使用寿命就越长。
在选择连接器时,应根据具体的应用需求来确定连接器的插拔次数要求。
7. 环境适应性:射频连接器在各种环境条件下都应能够正常工作。
例如,它们应能够承受高温、低温、湿度、振动等条件。
在设计和选择连接器时,应考虑连接器的环境适应性,以确保连接器能够在各种环境下稳定可靠地工作。
总之,射频连接器的选择和设计应根据具体的应用需求来确定,考虑到频率范围、带宽、插入损耗、阻抗匹配、插拔次数和环境适应性等因素,以确保连接器能够满足系统的要求。
射频同轴连接器基础知识
射频同轴连接器基础知识用于射频同轴馈线系统的连接器通称为射频同轴连接器在射频电路中,如要保持稳定的预定阻抗和电容,或需要屏蔽外界的电气干扰那就必需用同轴连接器来互联。
同轴连接器供通信和电子设备所配用射频传输线中连接射频同轴电缆,或同轴与微带,同轴与波导之间的连接。
它的插头部分常安装在电缆端头,插座部分常安装在设备固定单元上。
同轴连接器一般以同轴传输线的外导体内直径D的尺寸来命名,国际标准化委员会认可的同轴连接器主要有14mm、N型、7mm、3.5mm、2.92mm、2.4mm、1.85mm和1mm 等8种常见的同轴连接器。
此外还有SMA、SMB、SMC、SMP、QMA、BMA等分类。
14mm连接器是第一个被工程师认同的精密连接器,诞生于上世纪60年代,目前已经很少使用,由小型化的同轴连接器所替代。
N型同轴连接器主要用于微波测量仪器和电子设备对外接口,在仪器内部已由更小型化的的同轴连接器(例如SMA)取代。
7mm同轴连接器属于特殊的连接器,只有计量仪器和校准标准件还是用7mm的同轴连接器,其他场合已经很少使用。
SMA连接器则是应用最广泛的小型螺纹连接的同轴连接器、具有体积小,机械、电气性能优越,重量轻,频带宽等优点,使用频率可达24Ghz。
与3.5mm、2.92mm等连接器采用空气介质不同,SMA连接器的内外导体接触面上采用聚四氟乙烯进行填充。
常用的同轴连接器主要工作频率和外观如下所示:同轴连接器可以分为无极性同轴连接器和有极性同轴连接器两种。
无极性精密同轴连接器只有14mm和7mm两种,目前已很少使用。
常见射频同轴连接器极性分类如下图所示。
按照连接方式的不同,同轴连接器则可分为螺纹连接式、推入式、卡口式,主要特点射频连接器种类繁多,在进行芯片测试选型时要充分考虑电气性能指标、操作功能要求、端接形式、环境机械性能要求,来进行综合考虑。
目前公司已经搭建了40Ghz的测试平台,配合夹具设计、连接器选型,满足各类射频芯片的测试需求,欢迎各位同行好友来电咨询。
射频同轴连接器基础知识及设计要点
主要内容主要从两个方面进行介绍: 一、射频同轴连接器基础知识
1 射频同轴连接器的基本概念 2 射频同轴连接器的发展历史 3 射频同轴连接器的基本结构要素 4 射频同轴连接器所使用的频率范围 5 射频同轴连接器的分类 6 射频连接器的选材及镀层 7 射频连接器的主要技术指标 8 射频同轴连接器命名方法 二 、射频同轴连接器的设计要点
射频同轴连接器的基本结构要素
射频同轴连接器所使用的频率范围
射频同轴连接器的分类
射频同轴连接器的分类
射频连接器的主要技术指标
射频同轴连接器命名方法
1 射频同轴连接器的基本设计原则 2 射频同轴连接器及其组件主要采用的总规范(通用规范) 3 射频同轴连接器主要设计指标
1 .射频同轴连接器的基本概念
1.1射频同轴连接器RF connector
射频同轴连接器是使用频率在几十兆赫兹以上,装接在电缆上、PCB 上或安装在设备面板上的一 类具有同轴结构的连接器, 它是通过插头和插座的机械啮合和分离来实现传输系统射频信号的电 气连接和分离功能。
射频同轴连接器广泛应用于通讯、雷达、导航等军用、民用无线电系统中,在互连天线、射频 发射机和射频接收机中也是传输射频信号的关键元件。
射频同轴连接器的发展历史
射频同轴连接器的基本结构要素射频同轴连接器的基本结构源自素射频同轴连接器的基本结构要素
射频同轴连接器的基本结构要素
射频同轴连接器的基本结构要素
射频同轴连接器工作原理
射频同轴连接器工作原理1. 引言1.1 射频同轴连接器的定义射频同轴连接器是一种用于连接射频信号传输线路的电子元件,通常由内导体、外导体和介质组成。
其主要作用是在射频系统中传输信号,并保证信号质量不受干扰。
射频同轴连接器的设计具有较高的频带宽度和传输效率,能够确保信号稳定传输,适用于各种射频设备和通信系统中。
射频同轴连接器在通信领域扮演着至关重要的角色,为信号传输提供了可靠的连接方式。
通过射频同轴连接器,信号可以在不同设备之间进行传递和交换,保证了通信系统的正常运行和数据传输的稳定性。
射频同轴连接器的设计和制造水平直接影响着通信设备的性能和信号质量,因此在通信领域中备受重视。
射频同轴连接器是射频通信系统中不可或缺的组成部分,其功能强大,作用重要,对于确保通信设备的正常运行和信号传输的可靠性具有关键性意义。
通过对射频同轴连接器的深入了解和研究,可以更好地推动通信技术的发展和应用。
1.2 射频同轴连接器的重要性射频同轴连接器在射频通信系统中起着至关重要的作用。
因为射频同轴连接器能够提供稳定的电气连接和机械连接,确保信号的有效传输和通信系统的正常运行。
射频同轴连接器还能够保护信号免受外部干扰和噪声的影响,提高通信系统的抗干扰能力和信号质量。
射频同轴连接器还具有易于安装和维护的特点,能够快速更换连接器,节省维护时间和成本,提高通信系统的可靠性和稳定性。
射频同轴连接器在通信领域中被广泛应用于无线通信系统、卫星通信系统、雷达系统、航空航天系统等各种领域。
射频同轴连接器是现代通信系统中不可或缺的重要组成部分,其重要性不可忽视。
随着通信技术的不断发展,射频同轴连接器的角色和价值将会更加凸显,为通信系统的性能提升和发展提供强有力的支持和保障。
2. 正文2.1 射频同轴连接器的结构射频同轴连接器的结构通常包括外导体、内导体、绝缘体和中心导体四个主要部分。
外导体通常是金属制成的外壳,起到保护和屏蔽的作用。
内导体是连接器内部的导电部分,负责传输信号。
射频同轴连接器
射频同轴连接器射频(Radio Frequency,缩写为RF)同轴连接器是连接射频信号传输线和终端设备的重要部件。
RF同轴连接器借助同轴技术,可以在高频率下进行信号传输,具有传输速度快、损耗低、抗干扰能力强、信号质量稳定等优点,在广播电视、通讯、军事、医疗等众多领域都有广泛的应用。
常见的射频同轴连接器SMA连接器SMA(SubMiniature version A)连接器是一种小型的射频连接器,它支持高达18GHz的频率,具有结构紧凑、连接牢固等优点。
SMA连接器常见于高频率信号传输场合,如测试仪器、雷达系统、卫星通讯等。
N型连接器N型连接器是一种中等尺寸的射频连接器,具有结构坚固、连接可靠的优点,可支持高达11GHz的频率。
N型连接器常见于电视、通讯基站、医疗设备等场合。
BNC连接器BNC(Bayonet Neill-Concelman)连接器是一种常用的低频射频连接器,由于具有简单易用、连接方式轻松、安装方便等特点,常用于音频、视频、计算机等领域的连接。
TNC连接器TNC(Threaded Neill-Concelman)连接器是一种类似于BNC连接器的射频连接器,但是使用螺纹连接方式,在连接更为牢固可靠,并且可以支持高达11GHz的频率。
TNC连接器常见于军事、航空等高频率场合。
F型连接器F型连接器是一种常见的用于电视、卫星通讯等领域的连接器。
它们使用线圈连接方式,结构紧凑、方便安装,并支持高达4GHz的频率。
射频同轴连接器特性带宽带宽是指在射频传输中支持的最高频率范围。
不同射频同轴连接器的带宽不同,但一般来说,支持带宽越大的连接器价格也越贵。
阻抗阻抗是指射频传输线路中电流和电压的比值。
射频同轴连接器需要与信号传输线路阻抗匹配,以避免信号传输过程中的损失和反射。
插入损耗插入损耗是指信号通过射频同轴连接器传输时的信号损失。
插入损耗的大小对于射频信号传输质量有着重要影响,一般来说,插入损耗越小的连接器更为理想。
rf同轴连接器结构
rf同轴连接器结构
(原创版)
目录
1.RF 同轴连接器的定义与作用
2.RF 同轴连接器的结构组成
3.RF 同轴连接器的特点与优势
4.RF 同轴连接器的应用领域
正文
射频同轴连接器,简称 RF 同轴连接器,是无线射频(RF)系统中的关键元件。
它由一个用于发射的金属天线和用来接收的金属线圈组成,利用高频信号传输方式,具有体积小巧、重量轻、功耗低、可靠性高等优点。
同时,RF 同轴连接器还具有抗干扰能力强、易于集成等特点,因此广泛应用于各种无线通讯设备中。
RF 同轴连接器主要由以下几部分组成:
1.外壳:用于保护内部元件,同时具有接地作用,提高抗干扰性能。
2.天线:用于发射无线信号的金属天线,其长度、形状和材料等因素影响着信号的传输效果。
3.线圈:用于接收无线信号的金属线圈,其灵敏度和阻抗匹配性能直接影响着信号的接收质量。
4.接口:用于连接同轴电缆或其他传输媒介,其质量直接影响着信号的传输效果和设备的稳定性。
RF 同轴连接器在无线通讯设备中的应用领域非常广泛,包括但不限于:
1.移动通讯:如手机、平板电脑等设备,用于实现通话、数据传输等
功能。
2.无线网络:如 Wi-Fi 路由器、无线网卡等设备,用于提供无线网络连接。
3.广播电视:如电视接收器、卫星电视接收器等设备,用于接收和传输广播电视信号。
4.导航定位:如 GPS 接收器、车载导航设备等,用于接收卫星导航信号,实现定位和导航功能。
总之,RF 同轴连接器作为无线射频系统中的关键元件,其结构、性能和应用领域都具有重要的意义。
射频同轴连接器培训
微安通射频同轴连接器知识培训1.RF连接器的结构及特点1.1结构RF连接器按接口形式分为三大类:一是螺纹式连接:如7/16、N型、TNC型、SMA型等。
由于采用螺纹式连接,使插头与插座配合更加稳定、可靠、防振抗撞能力更强。
二是卡口式连接:如BNC、C型、Q6型等。
由于采用卡口式连接,使用方便,连接不易松动、分离又很迅速,很多医疗设备、电子仪器中使用。
三是插入式连接:如SMB、MCX等。
其特点是有些采用了锁紧结构。
大部份都是体积小、重量轻、结构紧凑。
适用于系统对重量、体积有要求的仪器设备,特点适用于抽屉式、排列式、积木式安装。
1.2与电缆连接处结构通常RF连接器有两种使用形式:一是直接安装在仪器面板或印刷电路板上,另一种是连接射频同轴电缆作为电信号传输用。
连接电缆处的结构分为:a.内外导体均采用压接b.内导体采用压接,外导体采用焊接c.内导体采用焊接,外导体采用压接d.内导体采用焊接,外导体采用螺纹压紧e.内导体采用压接,外导体采用螺纹压紧等总之,RF连接器与电缆的连接处要求连接可靠、反射要小,必须进行一定的补偿来保证性能。
2.RF连接器的主要技术特性:RF连接器的主要技术特性分为两大类:一是电气参数,一是机械参数。
2.1电气参数2.1.1特性阻抗它是根据传输线理论,设定平行线路的导体是均匀的,而且长度无限长,其参数:R电阻;L电感;G电导为常数值,则线路上的任意点电压和电流的比值Zo为定值(我国根据多种因素,如衰减、功率、耐压等)确定为50欧和75欧,该值称为特性阻抗或特定阻抗。
2.1.2频率是指在单位时间内,线路信号振荡的次数,单位是Hz,通常用F表示。
RF即射频,它是一种能远距离传输的高频电磁波。
RF连接器的频率分为工作频率和截止频率。
截止频率是指连接器使用到这个频率会引起高次模型的出现,使能量急剧下降,电压驻波比显著劣化,所以连接器规定了它的工作频段。
2.1.3电压驻波比 VSWRRF连接器设计时规定了一定的电长度,在有限长度的线路中,特性阻抗和负载阻抗不相等时,从负载端有一部份电压和电流,被反射而回到电源侧的波,称为反射波;从电源到负载的电压和电流称为入射波。
射频测试基本知识
1.耦合度:输入端与耦合端的功率比值 C=10 lg P1/P3
2.插入损耗: 3.隔离度和方向性:
应用
1.用于功率合成系统 2.用于接收机的抗干扰性测量或杂散测量: 3.用于信号取样和监测: 4.用于大功率的在线测量:
第四章.滤波器
概述
--一种选频电路,让某些频率通过而抑制其他频率。 --一个信号源产生0dbm 的载频信号f1时,同时也会产生一个-20dbm的二次谐 波2f1 --可分为 低通:让低于-3db截止频率fᴄ以下直至直流的信号都通过,而高于fᴄ的抑制。 高通:让高于-3db截止频率fᴄ以上的信号都通过,而低于fᴄ的抑制 带通:让-3db频段内的信号通过,其他频段抑制,可用1/4波长谐振腔构成 带阻:陷波器,抑制了3db频段内的信号,其他信号通过。
第四章.滤波器
指标
3. 带通滤波器的Q值(品质因子): Q=f0中心频率/BW带宽,描述过渡带的陡峭和平坦
4.矩形系数: 定义为阻带带宽和通带带宽的比值 也可定义为某个带外抑制带宽和3db 带宽的比值
9.电长度
10.电缆的弯曲特性(最小弯曲半径) 最小弯曲半径不要小于其直径的10倍,接头与电缆根部的防弯曲工艺
第一章.射频同轴电缆和连接器
性能和指标
11.同轴电缆的无源互调特性 三阶互调产物:2f1-f2或2f2-替柔性电缆
2.导体表面镀层有足够的厚度 3.用单股内导体的电缆 4.用表面平滑的高质量接头 5.采用足够厚度和均匀镀层的接头 6.采用尺寸尽可能大的接头(N型好于 SMA型) 7.保证接头之间良好的接触 8使用非磁性材料的接头
第一章.射频同轴电缆和连接器
分类与选择
半刚性:外导体用铝管或铜管,泄露小于-120db 半柔性:半刚性替代品,稳定性不足 柔性:编织电缆,测试级电缆,成本高 波纹铜管电缆:用于天馈系统。外导体为波纹导管
连接器基础知识
常用工程塑料 特种塑料 复合(合金)塑料 液晶聚合物
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深圳德仓科技有限公司苏州分公司 连接器基本结构 3.壳体 也称外壳,是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护, 并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。
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深圳德仓科技有限公司苏州分公司 连接器基本结构 4.附件 附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、 联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧 圈等。附件大都有标准件和通用件。
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接线种类
电缆:见电缆代表 号
电缆代号
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电缆代号
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深圳德仓科技有限公司苏州分公司 射频连接器的型号组成示例: 表示SMA型弯式射频插头,插头内导体为插针接触 件, 配用SYV-50-3、RG58/U、LMR195等射频电缆。 例2:SMB-75JHD 表示SMB型直式焊接在线路板上的阻抗为75 的射频 插头。 转接器的型号命名及组成示例: 转接器和阻抗转接器的型号以插头或插座的型号为基础派生而成,一般采 用下列形式: 转接器型号的组称代号部分以连接器组称代号(系列内转接器)或分数形 式(系列间转接器)标示。 例1:SMA-JK 表示SMA型50 系列内转接器,一端为阳接触件,一端为阴接触件。 例2:N/SMA-JK 表示一端为N型阳接触件,一端为SMA型阴接触件,阻抗为50 转接器。
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深圳德仓科技有限公司苏州分公司 连接器基本性能要求 : 3.机械性能:就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为 插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标 准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力 要小(从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则 会影响接触的可靠性。另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械 寿命实际上是一种耐久性指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它 是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否 正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。连接器的插拔力和 机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数) 以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。
射频同轴连接器设计理论基础
射频传输线、连接元件和过渡元件简述第一节射频传输线射频同轴连接器的设计一、同轴传输线的特性阻抗1 同轴传输线的特性阻抗的一般公式射频同轴连接器由一段同轴传输线、连接机构绝缘支架组成。
所以,对同轴传输线的特性阻抗有一个比较全面的了解对射频同轴连接器的设计是非常重要的。
同轴传输线特性阻抗的一般公式:Cj G L j R Z ωω++='0 (1)上式中: Z o ¹—特性阻抗,欧姆R —每单位长度上导体的内部电阻,欧姆/米G —每单位长度上介质的电导,西门子/米L —每单位长度的电感,享/米C —每单位长度的电容,法/米ω=2πff —频率,赫当R=G=0时,公式(1)简化为:CL Z =0 (2) 在微波频率,导体的内部电感是很小的,每单位长度上的电感很接近于每单位长度上的外部电感:dD L ln 21πμ=(3) 上式中: L —每单位长度的外部电感,享/米μІ=μr μo — 介质的导磁率, 享/米μr —介质的相对导磁率μo =4π×10-7—真空导磁率,享/米 D —外导体的内径 d —内导体的外径单位长度的电容可按下计算:dD C /ln 21πε=(4)上式中:C — 每单位长度电容,法/米 ε1 =εr ε0—介质的介电常数,法/米 εr —— 介质的相对介电常数ε0 =1/C o 2μo —真空介电常数,法/米 C O —在真空中的光速 C O =(±)×108,米/秒将公式(3)和(4)代入(2),并只考虑非磁性介质的情况(μr =),可得到:dDZ rln00006.095860.590ε±=(5) 请注意,真空光速:001με=C真空导磁率μo 被任意地规定为严格等于4π×10-7享/米。
根据精确地进行的实验我们知道光速为0±300米/秒,因此,εo 并不严格等于1/36π×10-9,根据公式计算,εo 应为1/π×10-9。
射频同轴连接器基础
射频同轴连接器分类
频率(波长):分为米波连接器、分米波连接器、厘米波连接器和毫米波连接器。 外形和结构型式 :直式连接器、弯式(通常为直角)连接器和T型连接器 。 连接机构的型式 :螺纹式连接器、卡口式连接器、推入(滑入)式连接器、 推入自锁式连接器、法兰连接器和哈夫式连接器等。 使用状态 :自由连接器和固定连接器固定连接器有可分为螺母安装连接器、 螺纹安装连接器、法兰盘安装连接器和焊接安装连接器。 端接型式 :电缆连接器、同轴微带连接器、硬同轴连接器和焊导线连接器。 性能优劣 :0级、1级和2级三种连接器。0级连接器亦称标准试验连接器,供测试用。 用途 :军用连接器、民用连接器、通用连接器、精密连接器、高压连接器、 大功率连接器、可调相连接器、抗辐照连接器、三同轴连接器和其他特种连接器。 界面极性 :阳性(通常带插针)连接器、阴性(通常带插孔)连接器和无极性 (中性)连接器。在转换器中还会有阳阳连接器、阴阳连接器和阴阴连接器。 命名方式分类为:SMA、SMB、SMC、SMP、QMA、BMA、MCX、MMCX、F、UHF、1.0/2.3、 1.6/5.6、BNC、TNC、N、7/16等。
射频同轴连接器基本结构
同轴连接器的基本结构包括: 中心导体(阳性和阴性的中心接触件);介电材料或称绝缘体;最后是外面 部分,起着如同电缆外层一样的功能,即传输信号、作为屏蔽或电路的接地元件。 接触件(contact):接触件是连接器中的导电部分,它将来自连接器尾部 所连电缆的电压或信号传递到与其相配连接器的对应接触件上。 绝缘子(insulator):在连接器中绝缘子的作用是使接触件保持正确的位 置,并使接触件之间以及接触件与壳体之间相互绝缘。 壳体(shell or Body):壳体是连接器的外罩,插合的一对连接器壳体通 常也为伸出的接触件提供精确的对中和保护,同时也是把连接器固定到 设备上的一种方法。 连接套:连接套装在连接器的壳体上,用以锁定插头和插座。 电缆夹接件:夹接件是通常用于把电缆配置到连接器上的主要装置。电缆 通过这种转接件与连接器的接触件连接,然后转接件再固定于连接器的 壳体上。
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射频同轴连接器基本知识1、单位换算和一些常数:1.1 1GHz=103MHz =106KHz =109Hz1.2 1Kg = 9.8N1.3 1in = 25.4mm1.4 1bf.in = 0.112985N.m1.5 1标准大气压= 101325 Pa1.6 电磁波真空中的速度Co=3×108m/s1.7 空气介质的相对介电常数εr空=11.8 聚四氟乙烯的相对介电常数:国内用εr=2.05IEC常用εr=2.011.9 空气介质的导磁率μ空= 11.10 常用铅黄铜(Hpb59-1)的密度= 8.4g/cm32、请写出下面名词的定义:2.1电接触——各个导电件处于紧密地机械接触状态,对两个方向的电流能提供低电阻通路;2.2接触件——元件内的导电体,它与对应的导电件相插合提供电通路(提供电接触):2.3弹性接触件——能对插合的零件产生压力具有弹性的接触件;2.4连接器——通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接可分离元件(转接器除外)2.5转接器——连接两根带有不能直接插合连接器传输线的两端口装置;2.6无极性连接器——能与本身等同的连接器相插合的连接器;2.7类型——表征连接器对的与结构和尺寸有关的具体插合面和锁紧机构的术语;2.8品种——表示同一类型的具体型式、形状以及组合。
例如:自由端连接器和固定连接器,直式连接器和直角连接器,同类型内直角和直角转换器;2.9规格——表示品种在特定细节方面的变化,如电缆入口处尺寸的变化;2.10等级——连接器在机械和电气精密度方面特别是在规定的反射系数方面的水平。
3、产品基本知识和性能:3.1请分别写出7/16型、N型和SMA型连接器的连接螺纹,并解释螺纹标识中每个字母及数学所表示的含义(对于公制螺纹请说明是粗牙普通螺纹还是细牙普通螺纹)7/16型——M29×1.5表示标称直径为29mm(1.141in),螺距为1.5mm(0.059in)的公制螺纹,该螺纹为细牙普通螺纹。
N型——5/8-24UNEF-2,表示该螺纹标称直径为5/8英寸,每英寸牙数为24,UNEF表示为超细压螺纹系列。
2为精度等级,A为外螺纹,B为内螺纹。
SMA型——1/4-36UNS-2,表示该螺纹标称直径为1/4英寸,每英寸牙数为36,UNS表示为特种螺纹系列。
2为精度等级,A为外螺纹,B为内螺纹。
3.2请分别写出7/16型、N型、SMA型三种产品的工作频率范围、并写出他们所有用到的特性阻抗和工作温度范围:3.3请写出7/16型、N型、SMA型三种产品的内外导体接触电阻值,并在下表中分别给出他们的绝缘电阻值和耐电压值(海平面图)3.4请在下表中分别给出7/16型、N型、SMA型三种产品的连接机构强度、内接触件标准规保持力和中心接触件固定型:4、基本知识4.1请写出7/16型、N型、SMA型三种产品应符合的有关标准代号和名称:4.2通常将射频连接器分为三个级,请分别写出三个级的定义:0级——用来对1级和2级连接器进行反射系数测量的一种精密制造的具体类型连接器,对测量结果引起的误差可以忽略不计。
1级——按频率变化来规定反射系数极限值的一种连接器,通常所规定的尺寸公差不比相应的2级连接器严格,但是需要保证连接器满足反射系数的要求时,制造商有责任选择较严的公差。
2级——采用较宽的容许尺寸偏差(公差)制造,但仍然能够保证最低限度的规定性能和配合性的一种连接器。
我公司所生产的7/16、N和SMA三种产品分别为几级?7/16型为2级、N型为2级、SMA为1级4.3在射频连接器总规范中,推荐了哪两组气候类别为射频连接器的优先气候类别?40/085/21 即:低温-40℃,高温85℃,稳态湿热暴露天数21天55/155/56 即:低温-55℃,高温155℃,稳态湿热暴露天数56天4.4在射频连接器中通常将射频连接器分为三种试验类别,请分别写出三种试验类别的定义:a.(实验类别1)类——具有射频电缆入口的连接器b.(实验类别2)类——在两端具有插合面的转接器c.(实验类别3)类——不适用于反射系数测量的连接器4.5对于射频连接器的性能,主要分为哪三种性能,请分别列出各种性能中的四种:a.电气性能:如特性阻抗、反射系数(电压驻波比)、接触电阻、绝缘电阻。
b.机械性能:如中心接触件固定性、校准保持力、电缆固定装置抗电缆拉伸的能力、振动试验。
c.环境性能:如气候类别、盐雾、温度冲击、密封。
4.6射频电缆连接器端接电缆的方式主要有哪三种,请分别写出其定义:a.夹接:又常称装接。
即不采用压接和焊接,通常由衬套、垫片、橡胶垫组成,依靠尾部螺套施压使橡胶垫变形形成夹接的连接形式。
b.压接:即用专用压接钳或压接工装实现的压接形式。
通常有压接套管,把电缆外导体夹在连接器和套管之间,再用专用压接钳进行压接。
c.焊接:即用电烙铁或专用焊接装置进行锡焊的连接。
4.7设计的射频电缆连接器其电缆夹紧装置应具备哪四种能力?a. 电缆固紧装置抗电缆旋转的能力;b. 电缆固紧装置抗电缆拉伸的能力;c. 电缆固紧装置抗电缆弯曲的能力;d. 电缆固紧装置抗电缆扭曲的能力。
4.8我国推荐的射频连接器国家标准规范的结构通常分哪四种层次,请写出来?a. 总规范(GS)b.分规范(SS)c.空白详细规范(BDS)d.详细规范(DS)4.9在GB/T11313—1996标准中的规定的鉴别批准程序包括哪些内容?质量一致性检验包括哪些内容:鉴定批准程序应使用固定数量样本程序即由适当的固定数量的样品经过O,D1,D2,D4——D7组试验并无失效组成,或者应用逐批程序即由三个相继的批通过A1组和B1组试验。
随后按使用从批中抽取的试样组成,这批试样应成功地通过D1,D2,D4——D7组周期试验。
4.10在产品型号命名中,世界上有哪些国家和地区习惯把产品的内导体外径(d)和外导体的内径(D)或单独以外导体内径作为特征尺寸来命名。
如我国常说的L29型即国际上称做7/16型,7表示内导体外径,16表示外导体内径。
试举三例类同这样的命名的产品。
例:1.6/5.6(L9) 1.0/2.3(CC4) 7mm 3.5mm等5、选择填空5.1 外观检查应包括的内容a:标志(即当空间许可时,每个元件都应清楚并永久地标记制造商的识别代号和制造商的连接器的标志代号和型号);b:制造(即应采用精细的方式进行制造);c:电气、机械和气候试验后的损伤(即除非另有规定,应无影响性能的可见损伤);d:包装标志等。
5.2 测试接触电阻,一般情况下应采用交流(ac)(ac/dc)进行测试。
然而在有争议的情况下,应以直流(dc)(ac/dc)为准。
交流(ac)测试的频率应为1KHz±200Hz。
5.3 有关接触电阻值是根据连续5次测量循环所计算的平均值,但是,各个测量应不超过这个平均值的2倍。
5.4 GB/T11313-1996规定:绝缘电阻应在内外接触件之间测量,试验电压应为500V±50V 的直流电压或连接器的额定电压,取其低值。
绝缘电阻应在加电1min±5s后进行测量。
5.5 GB/T11313-1996规定:耐电压试验:“连接器应能承受有关规范规定的电压作用而无击穿或闪络。
应把一根合适的电缆装到连接器上,连接器应在插合和分离两种情况下进行试验,除非有关规范中另有规定。
在鉴定批准中,应施加频率为40~65Hz的交流试验电压,作用时间60s,而在质量一致性检验中作用5s。
”5.6 应用双连接器法测试被测连接器的VSWR,按双连接器法程序规定搭好测量系统,由此测得的最大电压驻波比为VSWR,写出求单个连接器的反射系数r的计算公式:r=1/2 (VSWR-1)/(VSWR+1)5.7 请在以下界面结构图上标出电气和机械基准面及其标准试验连接器粗糙度标准试验连接器的机械和电气基准面的表面粗糙度7/16和N型均要求为0.8μm5.8 7/16型标准试验连接器的特性阻抗的精度为50±0.0015ΩN型标准试验连接器的特性阻抗的精度为50±0.15ΩSMA型标准试验连接器的特性阻抗的精度为50±0.5Ω5.9 分别写出相关标准中给出的法兰盘安装孔尺寸:7/16型 1.a=24.75 2.a=33.994N型 1.a=18.24±0.12SMA型 1.a=8.64±0.155.10 分别写出相关标准中,给出的有关标准规的数据(最小值)6、常用基本公式6.1 同轴传输线的特性阻抗通常按下式计算:Z=60/√εr lnD/d=138/√εr logD/d式中:Z表示同轴传输线的特性阻抗d表示外导体的内径D表示内导体的外径εr表示介质的相对介电常数试计算当f=d,D=16+0.25 -0.15时,介质为空气介质,特性阻抗的最大值和最小值。
Zmax=50.35ΩZmin=49.04Ω6.2 射频连接器的截止频率f0通常按下式计算:f0=2C0/π(D+d) √εr=191/(D+d) √εr(GHz)式中:f0表示射频连接器的截止频率C0表示电磁波在真空中的传播速度C0=3×108m/s=3×1011mm/sD、d、εr含义同6.1试计算6.1图示连接器的截止频率。
当f=7,e=16+0.25 -0.15f0=191/(D+d) √εr=191/(16+7)=191/23=8.3(GHz)6.3 设额定电压为,试验电压为E(r.m.s),请写出试验电压与额定电压的关系式当额定电压不超过1KV的连接器:E=3U额定电压超过1KV的连接器:E=1.5U(但至少为此3KV)6.4 设反射系数为r,电压驻波比VSWR,请写出反射系数与电压驻波比的关系式r=VSWR-1/VSWR+1 VSWR=1+∣r∣/1-∣r∣6.5 设波长为λ,电磁波传播的速度为V,频率为f,请写出波长λ、速度V和频率f之间的关系式f=V/λλ=V/f6.6 同轴的传输线的几何长度为Ln,介质的相对介电常数为εr,电长度为Le,请写出电长度与几何长度的关系式Le=√εr Ln6.7 一根金属导线的截面积为A,金属导电率为ρ,长度为L,这根金属导线的电阻值R 为多少R=ρL/A6.8电磁波在真空中的速度C0,传输线介质的相对介电常数为εr,请写出电磁波在同轴传输线中的速度C为多少?C= C0/√εr6.9 已知等边三角形的边长为a,求等边三角形h与a的关系。
a2=h2+(a/2)2h=√3 a/26.10 已知正六边形的对角宽为S,求以正六边形为内接六边形的圆的直径D?D=2S/√37、关于射频连接器设计应用材料问题:7.1 GJB681明文规定:制造连接器所有零件(除气密封连接器外)都采用非磁性材料制造。