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射頻同軸連接器擴(kuò)頻和擴(kuò)頻的誤


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摘要:射頻同軸連接器擴(kuò)頻和擴(kuò)頻的誤區(qū) 擴(kuò)頻是連接器電氣性能擴(kuò)展的一個(gè)重要方面,擴(kuò)頻是指在已有連接器的界面結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,通過(guò)改進(jìn)結(jié)構(gòu),

    上一篇我們送上的文章是1.9mm的同軸連接器有什么優(yōu)點(diǎn)為了更加全面的介紹射頻同軸連接器、同軸連接器、光纖連接器各項(xiàng)性能、規(guī)格、參數(shù)等等,我們將持續(xù)發(fā)布最新知識(shí),幫助大家了解更多的信息。

 射頻同軸連接器擴(kuò)頻和擴(kuò)頻的誤區(qū)  擴(kuò)頻是連接器電氣性能擴(kuò)展的一個(gè)重要方面,擴(kuò)頻是指在已有連接器的界面結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,通過(guò)改進(jìn)結(jié)構(gòu),不加大成本,實(shí)現(xiàn)頻帶的拓寬(擴(kuò)頻)。  實(shí)際的例證出現(xiàn)是在80年代的美國(guó),國(guó)內(nèi)是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)才發(fā)現(xiàn)這一問(wèn)題的,1980般IEC169-17上的TNC連接器上限頻率是11GHz,而到了1993年的IEC60169-26所規(guī)定的TNC,其上限頻率一下提升到了18GHz,而且1988版的美軍標(biāo)348手冊(cè)也提出TNCA連接器,這三者之間的連接器,接口兼容但是使用頻率有11GHz和18GHz兩種。而差不多在同一時(shí)期或稍后,3.5mm型、2.92型、K型連接器推出,它們的端口和SMA兼容,但是頻率分別達(dá)到34GHz、40GHz、40GHz。  也就是說(shuō),后兩種TNC相對(duì)于第一種TNC實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)頻;而3.5mm型、2.92型、K型連接器相對(duì)于SMA實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)頻。 那么如何實(shí)現(xiàn)上述擴(kuò)頻?原理上對(duì)于任何RFC,只要它們的外導(dǎo)體內(nèi)徑與內(nèi)導(dǎo)體外徑、絕緣介質(zhì)材質(zhì)組合在一起,其特性阻抗和上限頻率(或稱截止頻率、可能的模變頻率)就確定。  當(dāng)然,由于實(shí)際尺寸和結(jié)構(gòu)的原因,模變不會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生,但它可能通過(guò)在連接器內(nèi)部的不良阻抗匹配而被激發(fā),或者在不適當(dāng)?shù)难b配、測(cè)試接口應(yīng)用了質(zhì)量較差的連接器和測(cè)試用電纜組件而被激勵(lì)。根據(jù)RFC的上限頻率公式和阻抗公式,我們都明白上限頻率與連接器的外導(dǎo)體內(nèi)徑、內(nèi)導(dǎo)體外徑之和成反比,與絕緣介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)也成反比。 因此簡(jiǎn)而言之,只要將這三個(gè)參數(shù)的數(shù)值降低,其截止頻率就得以提升,四個(gè)方案:  a.在保持連接器的特性阻抗不變的前提下,縮小連接器的腔體尺寸(此處僅指直徑部分),只要可以加工,收縮得越小,截止頻率越高。  b. 在保持連接器的特性阻抗不變的前提下,按比例縮小內(nèi)導(dǎo)體外徑和外導(dǎo)體內(nèi)徑,同時(shí)按比例縮小絕緣介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)。  c. 射頻同軸連接器在保持連接器的特性阻抗不變,而且腔體尺寸不變、絕緣介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)也不變的前提下,一般在連接器接口部位加入空氣絕緣段,刻意制造混合介質(zhì),拉低整個(gè)傳輸腔體的相對(duì)介電常數(shù)。  d. 在保持連接器的特性阻抗不變, 而且腔體尺寸不變也不變的前提下,選用相對(duì)介電常數(shù)更低的材料作為絕緣介質(zhì),射頻同軸連接器極端的狀態(tài)就是完全采用空氣。  然而,以上僅僅是針對(duì)已經(jīng)成形的連接器做適當(dāng)?shù)臄U(kuò)頻工作,并非某些業(yè)內(nèi)人士所宣稱的SMA可以擴(kuò)頻到40GHz,真的做到擴(kuò)頻至34GHz或者40GHz,那時(shí),已經(jīng)將SMA連接器變種為3.5mm型或K型了,不是原來(lái)意義上真正的SMA。此時(shí),我們寧可稱為系列品種擴(kuò)展也不要誤認(rèn)為是擴(kuò)頻,因?yàn)槟菢拥恼J(rèn)識(shí)對(duì)于我們連接器的發(fā)展過(guò)程并不有利,根據(jù)產(chǎn)品特性所制定的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)引起混亂。特別是應(yīng)用方將無(wú)法有區(qū)別的選用不同成本(性價(jià)比)的連接器。  另外,即使在保留主腔體不變種的前提下 大限度地?cái)U(kuò)頻,還不如將此精力用于拓展更為新穎的系列品種。道理在于,努力擴(kuò)頻后,客戶的應(yīng)用如果依舊是舊有品種,那么客戶端已經(jīng)使用的相配對(duì)連接器未經(jīng)擴(kuò)頻(或者說(shuō)無(wú)需擴(kuò)頻)時(shí),擴(kuò)頻的意義和努力毫無(wú)價(jià)值。如果客戶需要雙向擴(kuò)頻,那么一般而言客戶必然已經(jīng)期待更新的結(jié)構(gòu)形式,那我們何不借此機(jī)會(huì)展延我們的產(chǎn)品系列,何必固步自封于舊品種、老系列、原標(biāo)準(zhǔn)! 2)提高可靠性  RFC大量地應(yīng)用在微波波段的雷達(dá)、、衛(wèi)星通信等系統(tǒng),作為信號(hào)連接傳遞之用,它的工作性能直接影響或決定了傳遞信號(hào)的質(zhì)量,同時(shí)直接影響到甚至決定著整機(jī)或系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)中RFC的大量存在,每一個(gè)RFC的可靠性必須相當(dāng)高,才能保證系統(tǒng)的高可靠性。每一個(gè)RFC廠商,無(wú)論是基于行業(yè)的需求還是商業(yè)利益的考慮,都應(yīng)該總結(jié)本單位或者行業(yè)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),射頻同軸連接器對(duì)本單位研發(fā)、制造、銷售的連接器持續(xù)地進(jìn)行可靠性評(píng)估并加以提高。在不影響RFC本身固有電氣性能參數(shù)的條件下,針對(duì)容易接觸失效的部位,采取增設(shè)加強(qiáng)環(huán)、不開(kāi)槽、開(kāi)窄槽等措施,提高這些部位的剛性和機(jī)械強(qiáng)度,提高其接觸可靠性和機(jī)械壽命。例證:BNC的接觸可靠性為什么高于Q9,其關(guān)鍵就在于BNC的外導(dǎo)體端口加了一個(gè)1mm左右的環(huán)形凸緣,一者增大了端口和插座接觸的面積,另外也加大了本身的強(qiáng)度。 當(dāng)然,連接器本身就必須選用合適的材料制作其相應(yīng)的零部件,這是首要前提。小型連接器甚或微型連接器,設(shè)計(jì)相對(duì)較小的內(nèi)導(dǎo)體接觸件時(shí),在不超越標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí),盡量后退內(nèi)導(dǎo)體的插配長(zhǎng)度,盡量加長(zhǎng)連接機(jī)構(gòu)部分,使到連接器插合時(shí),遵循:連接構(gòu)――外接觸件(外導(dǎo)體)――內(nèi)導(dǎo)體的順序,避免內(nèi)導(dǎo)體插合過(guò)早,從而損壞插針尖端或插孔開(kāi)槽部位。 c. 平面接觸      高端連接器,往往采用更微小,更緊密的插合方式,同軸度要求很夠。為了接觸可靠而且不易損壞,建議采用類似APC3.5的平面接觸方式,當(dāng)然APC3.5的平面接觸源自于SMA,它們都是外導(dǎo)體采用平面接觸。更高級(jí)的方式參見(jiàn)APC7,這是一種不分陰陽(yáng)(公母)的連接器,其連接螺套可以在外殼上前后旋轉(zhuǎn)滑行,向前為公,向后為母。而且外殼不負(fù)責(zé)接觸,射頻同軸連接器接觸端有單獨(dú)的外導(dǎo)體。其中心導(dǎo)體,采用復(fù)雜而精密的結(jié)構(gòu),中心導(dǎo)體本身也不負(fù)責(zé)接觸,接觸部分,是插合在中心導(dǎo)體內(nèi)的一小段軸向徑向均有彈性的彈性接觸件,所以它的插合反而一反連接器外導(dǎo)體先接觸的基本要求,由具有軸向徑向均有彈性的彈性接觸件先接觸,在連接螺套旋緊的過(guò)程中,該接觸件對(duì)各自回退,直到外接觸件接觸為止,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外接觸件對(duì)全部無(wú)縫對(duì)接。


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