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        射頻同軸連接器擴頻的時候都有什么誤區


        發布時間:2023-12-27 9:55:38 來源: 瀏覽次數:
        摘要:通過改進結構,不加大成本,實現頻帶的拓寬(擴頻)。 實際的例證出現是在80年代的美國,國內是通過標準的引進才發現這一問題的

            上一篇我們送上的文章是射頻同軸連接器在進行連接的時候需要注意什么為了更加全面的介紹射頻同軸連接器、同軸連接器、光纖連接器各項性能、規格、參數等等,我們將持續發布最新知識,幫助大家了解更多的信息。

          射頻同軸連接器擴頻和擴頻的誤區  擴頻是連接器電氣性能擴展的一個重要方面,擴頻是指在已有連接器的界面結構基礎上,通過改進結構,不加大成本,實現頻帶的拓寬(擴頻)。  實際的例證出現是在80年代的美國,國內是通過標準的引進才發現這一問題的,1980般IEC169-17上的TNC連接器上限頻率是11GHz,而到了1993年的IEC60169-26所規定的TNC,其上限頻率一下提升到了18GHz,而且1988版的美軍標348手冊也提出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,但是頻率分別達到34GHz、40GHz、40GHz。  也就是說,后兩種TNC相對于第一種TNC實現了擴頻;而3.5mm型、2.92型、K型連接器相對于SMA實現了擴頻。 那么如何實現上述擴頻?原理上對于任何RFC,只要它們的外導體內徑與內導體外徑、絕緣介質材質組合在一起,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。  當然,由于實際尺寸和結構的原因,模變不會自動產生,但它可能通過在連接器內部的不良阻抗匹配而被激發,或者在不適當的裝配、測試接口應用了質量較差的連接器和測試用電纜組件而被激勵。根據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體內徑、內導體外徑之和成反比,與絕緣介質的相對介電常數也成反比。 因此簡而言之,只要將這三個參數的數值降低,其截止頻率就得以提升,四個方案:  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,按比例縮小內導體外徑和外導體內徑,同時按比例縮小絕緣介質的相對介電常數。  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、絕緣介質的相對介電常數也不變的前提下,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,拉低整個傳輸腔體的相對介電常數。  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,選用相對介電常數更低的材料作為絕緣介質,射頻同軸連接器極端的狀態就是完全采用空氣。  然而,以上僅僅是針對已經成形的連接器做適當的擴頻工作,并非某些業內人士所宣稱的SMA可以擴頻到40GHz,真的做到擴頻至34GHz或者40GHz,那時,已經將SMA連接器變種為3.5mm型或K型了,不是原來意義上真正的SMA。此時,我們寧可稱為系列品種擴展也不要誤認為是擴頻,因為那樣的認識對于我們連接器的發展過程并不有利,根據產品特性所制定的標準也會引起混亂。特別是應用方將無法有區別的選用不同成本(性價比)的連接器。 


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