SMA同軸接頭和同軸電纜饋電不同之處在哪兒

談起sma同軸接頭,您了解多少,下文中仁昊偉業(yè)科技工程師主要為您介紹sma同軸接頭和同軸電纜饋電之間不同的那些地方,讓您可以對sma同軸接頭和同軸電纜饋電有更深入的認識。仁昊偉業(yè)科技,在sma接頭的生產(chǎn)制造方面,有著較為豐富的經(jīng)驗,至今已有十三年歷史,在我們的網(wǎng)站您可以查看到多種不同的sma接頭產(chǎn)品,每一款都有著自己的特色,有需求的朋友可以上我們的sma連接器產(chǎn)品展示專題:http://kk11jj.com/products/rf-connector/sma-connector/

sma同軸接頭和同軸電纜饋電不同之處究竟在哪里?二者都是一種具有特殊結(jié)構的同軸電纜,泄露電纜在其外導體上沿長度方向周期性地開有一定形狀的槽孔,所以又稱為開槽電纜。在通信領域,主要用于較長距離的覆蓋,用于替代天線 同軸電纜的外殼是屏蔽的,用來對信號進行傳輸。

1、兩者的執(zhí)行標準不同,也就是電氣參數(shù)不同,簡單點同規(guī)格的SYWV電纜的衰減相對較小。

2、電纜結(jié)構尺寸不同。由于SYWV電纜的絕緣介質(zhì)是發(fā)泡結(jié)構,相對介電常數(shù)較小,因此兩種電纜的內(nèi)導體尺寸不同。

3、生產(chǎn)工藝不同。一般SYWV電纜采用物理發(fā)泡(低端產(chǎn)品采用化學發(fā)泡)。

4、至于說,外導體的形式采用銅、鋁鎂合金、銅包鋁等等,都是根據(jù)需要做得,可以做成一樣的。

5、應用場合及使用性能有所差異,SYV電纜一般用于焊接內(nèi)導體接頭(焊接性能好點),短距離傳輸,該電纜簡單,有擠出設備都可以做。

6、電纜的特性阻抗(50歐姆/75歐姆)根據(jù)用戶的要求,都可以做到。

閱讀完上述內(nèi)容之后,您對于“SMA同軸接頭和同軸電纜饋電不同之處在哪兒”應該有一個基本認識了,更多關于sma同軸接頭的內(nèi)容,我們的工程師會陸續(xù)整理并上傳至我們的官網(wǎng)資訊頻道,感興趣的用戶可以上我們的資訊頻道進行查閱。仁昊偉業(yè)科技,承諾每一位sma接頭采購者,所有sma系列產(chǎn)品一年內(nèi)均享受免費質(zhì)保的服務,讓您放心采購。

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說說RF射頻連接器(熱點關注)

談起RF連接器,相信大家不會陌生,在連接器領域中,射頻產(chǎn)品十分常見。今天,仁昊小編整理了一些關于rf射頻連接器的知識,供您了解。文章會介紹到常見的同軸連接器及主要性能對照表、常見同軸連接器的選擇這兩方面的問題,如果您看完之后,覺得意猶未盡,可以鎖定我們的資訊頻道,后續(xù)會整理更多關于射頻系列的技術文檔為您分享。

射頻信號有自身的特點與屬性,所以傳輸信號需要特別的媒介,而相應連接器也很特殊,這里主要介紹常見的射頻同軸連接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合標準GB11316-89、IEC169、MIL-C-31012等標準。

一、常見的同軸連接器及主要性能對照表:

除上述連接器以外,還有MINI BNC、SL16、C3、CC4(1.0/2.3)、SMZ(BT-43)、MIM等連接器,但主要是一些公司的型號。

二、常見同軸連接器的選擇:

BNC是卡口式,多用于低于4GHz的射頻連接,廣泛用于儀器儀表及計算機互聯(lián)。

TNC是螺紋連接,尺寸等方面類似BNC,工作頻率可達11GHz,螺紋式適合振動環(huán)境。

SMA是螺紋連接,應用最廣泛,阻抗有50和75歐姆兩種,50歐姆時配軟電纜使用頻率低于12.4Ghz,配半剛性電纜最高到26.5GHz。

SMB體積小于SMA,為插入自鎖結(jié)構,用于快速連接,常用于數(shù)字通訊,是L9的換代品,50歐姆可到4GHz,75歐姆到2GHz。

SMC為螺紋連接,其他類似SMB,有更寬的頻率范圍,常用于工防或高振動環(huán)境。

N型連接器為螺紋式,以空氣為絕緣材料,造價低,頻率可達11GHz,常用于測試儀器上,有50和75歐姆兩種。

MCX和MMCX連接器體積小,用于密集型連接。

BMA用于頻率達18GHz的低功率微波系統(tǒng)的盲插連接。

每種連接器都有工防和商業(yè)標準,工防按MIL-C-39012制造,全銅零件、聚四氟乙烯絕緣、內(nèi)外鍍金,性能最可靠,但造價較高。

商業(yè)標準設計則使用廉價材料,如黃銅鑄體、聚丙烯絕緣、銀鍍層等,可靠性就差一些。

連接器材料有黃銅、鈹銅和不銹鋼,中心導體一般鍍金,保證低電阻和耐腐蝕。工防要求在SMA和SMB上鍍金,在N、TNC及BNC上鍍銀,因為銀易氧化,用戶更喜歡鍍鎳。

絕緣材料有聚四氟乙烯、聚丙烯及韌化聚苯乙烯,其中聚四氟乙烯絕緣性能最好,但成本較高。

讀完上文之后,您對于“RF連接器的性能及選擇知識”應該有一個基本認識,如果您有更多關于射頻連接器方面的問題,可以向仁昊運營團隊發(fā)送郵件,我們會安排專業(yè)工程師第一時間解答您的疑惑。仁昊偉業(yè)科技是一家專業(yè)的電子連接器生產(chǎn)廠商,能快速解決各種連接器生產(chǎn)設計中的難題,如需采購相關射頻連接器產(chǎn)品,請撥打我們的熱線電話:400-6263-698,專人輔助您的采購工作。

仁昊偉業(yè)科技所生產(chǎn)的每一款射頻連接器產(chǎn)品,均通過ISO認證,符合國際環(huán)保要求,廣大顧客朋友可以放心的進行采購,我們的生產(chǎn)基地在廣東省深圳市,用戶下單之后,無需排單,我們可以第一時間完成產(chǎn)品交期,讓客戶不用為此進行漫長的等待。采購射頻相關產(chǎn)品,選擇仁昊偉業(yè)科技。

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當遇到射頻端子接觸不良要如何檢測呢

從業(yè)電子元器件行業(yè)的人員,對于射頻端子應該并不會陌生。射頻端子目前在市場上經(jīng)常被用戶用到,因此采購的幾率也很高,但是射頻端子在使用時會遇到接觸不良的情況,那么您知道射頻端子接觸不良的檢測方法有哪些嗎?下面仁昊偉業(yè)工程師將為您介紹一下射頻端子檢測方面的知識,您可要認真閱讀額!

一般而言,射頻端子接觸不良的檢測主要有瞬斷檢測、單孔分離力檢測、導通檢測三種有效方法,具體如下:

第一、瞬斷檢測

有些接線端子是在動態(tài)振動環(huán)境下使用的。實驗證明僅用檢驗靜態(tài)接觸電阻是否合格,并不能保證動態(tài)環(huán)境下使用接觸可靠。因為,往往接觸電阻合格的連接器在進行振動,沖擊等模擬環(huán)境試驗時仍出現(xiàn)瞬間斷電現(xiàn)象,故對一些高可靠性要求的接線端子,最好能100%對其進行動態(tài)振動試驗考核其接觸可靠性。

第二、單孔分離力檢測

單孔分離力是指插合狀態(tài)的接觸件由靜止變?yōu)檫\動的分離力,用來表征插針和插孔正在接觸。實驗表明:單孔分離力過小,在受振動、沖擊載荷時有可能造成信號瞬斷。用測單孔分離力的方法檢查接觸可靠性比測接觸電阻有效。檢查發(fā)現(xiàn)單孔分離力超差的插孔,測量接觸電阻往往仍合格。為此,生產(chǎn)廠除要研制開發(fā)新一代的柔性插合接觸穩(wěn)定可靠的接觸件外,不應對用于重點型號采用自動插拔力試驗機多點齊測,應對成品進行100%的逐點單孔分離力檢查,防止因個別插孔松馳造成信號瞬斷。

第三、導通檢測

目前,一般大電流接線端子生產(chǎn)廠家產(chǎn)品驗收試驗無此項目,而用戶裝機后一般均需要進行導通檢測。因此建議生產(chǎn)廠家對一些重點型號的產(chǎn)品應該增加100%的逐點導通檢測。

關于射頻端子接觸不良的檢測相關內(nèi)容就介紹到這了,更多關于射頻端子方面的技術文檔后續(xù)工程師會在官網(wǎng)資訊頻道繼續(xù)更新。仁昊偉業(yè),專業(yè)的射頻端子生產(chǎn)廠商,已有多年的射頻端子生產(chǎn)經(jīng)驗了,產(chǎn)品可是通過ISO認證的,品質(zhì)方面完全不需要擔心,就差您來下單了。我們有自己的工廠,交期方面完全可控,一對一貼心為您服務額。重點是,我們向每一位客戶承諾一年內(nèi),所有射頻端子系列產(chǎn)品均可享受免費質(zhì)保的服務。

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防水SMA接頭如何正確的安裝

有誰知道sma接頭的正確安裝方法是什么,sma接頭的正確安裝,可以延長sma接頭產(chǎn)品的使用壽命,降低維護成本,因此了解一些sma接頭的安裝方法十分必要。下面仁昊偉業(yè)電子工程師就來為您講解一下如何正確的安裝sma接頭,您可以要看好了,步驟不可亂,六步走輕松完成。

SMA同軸線接頭直式母頭轉(zhuǎn)N公頭接RG174組裝線材

1、電纜內(nèi)芯焊接在內(nèi)針上

2、再把冷壓管和熱縮管穿在電纜上

3、焊好內(nèi)針的線纜從接頭小的那一端穿過

4、將線纜屏蔽層抱住焊線孔

5、冷壓管從電纜端往接頭端推入,壓進屏蔽層

6、用壓線鉗將冷壓管壓緊。

網(wǎng)友觀點:外圍的腳接地,中間的腳接模塊的信號輸入點,信號輸入點你可以根據(jù)內(nèi)置天線的焊點來判斷,sma-kwe同軸電纜接頭不是為PCB專用的,可以按照普通同軸電纜封裝BNC標準庫畫法。

sma接頭的正確安裝方法是什么就介紹到這里了,更多sma接頭方面的內(nèi)容請閱讀頻道其他技術文檔。SMA接頭好產(chǎn)品,盡在仁昊偉業(yè)科技,快來與我們開展一次愉快的合作吧,讓您的采購工作完美進行。多款sma接頭系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,在我們官網(wǎng)上可以進行查詢,快進去看看吧,不要猶豫了。每一款sma接頭均通過ISO認證,符合國際上的環(huán)保要求,值得您的信賴。

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SMA接頭和3.5MM接頭的兼容性知識講解

SMA接頭和3.5mm接頭的兼容性知識您了解多少,下面仁昊連接器工程師便來為您分析一下SMA接頭和3.5mm接頭的兼容性的相關內(nèi)容。若下文的介紹無法回答您心中的疑惑,可以撥打我們的熱線電話,咨詢sma接頭專業(yè)工程師,讓您不再困惑。

SMA(公)測試電纜和3.5 mm(母)校準件連接使用,這在物理層面上是可以實現(xiàn)的。不過,在測試配置中通常并不推薦這樣做。

這種配置意味著,將SMA(公)測試端口電纜插入3.5 mm(母)接頭時,3.5mm(母)接頭準容易受到損害。SMA(陽)連接器對插腳深度和插腳伸出量的容差要求“比較松”。劣質(zhì)SMA(公)連接器可能會損害3.5 mm(母)校準件。

反過來,用3.5mm的公去連接SMA的母是沒有問題的。

而大家在做測試時,通常會用SMA公的電纜去連接3.5mm母的校準件。長期這樣使用,是非常容易損壞校準件的。一般校準件的價格非常高,所以, 建議測試電纜用3.5mm公。

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射頻連接器的類型還有比這篇文章介紹得更詳細的嗎

在元器件的世界中,射頻同軸連接器有著它的一方小天地,在這方天地里悠哉悠哉。如今我們的生活中,各個領域都能看到射頻同軸連接器的影子,所以作為連接器業(yè)的從業(yè)人員,應當了解一些射頻同軸連接器的類型方面的知識。下文中仁昊偉業(yè)科技工程師就為您整理了一下射頻同軸連接器類型介紹,文章講解十分細致具體,是一個可納入您收藏夾的收藏版本,若是不收藏的話你就真的虧大了。

同軸連接器用于傳輸射頻信號,其傳輸頻率范圍很寬,可達18GHz或更高,主要用于雷達、通信、數(shù)據(jù)傳輸及航空航天設備。同軸連接器的基本結(jié)構包括:中心導體(陽性或陰性的中心接觸件);內(nèi)導體外的介電材料,或稱為絕緣體;最外面是外接觸件,該部分起著如同軸電纜外屏蔽層一樣的作用,即傳輸信號、作為屏蔽或電路的接地元件。射頻同軸連接器可以分為很多種類,以下給大家歸納下比較常見的類型。

N型連接器

N型連接器(Type N connector),為螺紋連接,可旋轉(zhuǎn)鎖定。它是第一批能夠用于傳輸微波頻率信號的連接器之一,并于20世紀40年代由貝爾實驗室的Paul Neill發(fā)明,并以Neill的首字母命名。N型接頭支持的信號頻率范圍為0到11GHz,增強類型可以達到18GHz。特性阻抗有2種,50歐姆(廣泛用于移動通信、無線數(shù)據(jù)、尋呼系統(tǒng)等)與75歐姆(主要用于有線電視系統(tǒng))。

BNC連接器

BNC連接器也是經(jīng)常看到的射頻連接器之一,是一種小型的可以實現(xiàn)快速連接的卡口式連接器,BNC的全稱是Bayonet Nut Connector(卡扣配合型連接器,這個名稱形象地描述了這種接頭外形),最初BNC的含義(Bayonet Neill–Concelman)其實是來自于2位發(fā)明者,Paul Neill與Carl Concelman的姓的首字母,Paul Neill同時也是N型連接器的發(fā)明者。BNC連接器廣泛用于無線通信系統(tǒng)、電視、測試設備、其他射頻電子設備中,早期的計算機網(wǎng)絡也曾使用BNC連接器。BNC接頭支持的信號頻率范圍為0到4GHz。特性阻抗有2種:50歐姆與75歐姆。

SMA連接器

SMA連接器是一種應用廣泛的小型螺紋連接的同軸連接器,它具有頻帶寬、性能優(yōu)、高可靠、壽命長的特點。SMA連接器適用于微波設備和數(shù)字通信系統(tǒng)的射頻回路中連接射頻電纜或微帶線,在無線設備上常用于單板上的GPS時鐘接口及基站射頻模塊的測試口。SMA的全稱是SubMiniature version A,于20世紀60年代被發(fā)明。SMA接頭支持的信號頻率范圍從直流到18GHz,部分類型可以最高支持到26.5GHz。特性阻抗是50歐姆。

SMB連接器

SMB的全稱是SubMiniature version B,是一種小型的推入鎖緊式射頻同軸連接器,具有體積小、重量輕、使用方便、電性能優(yōu)良等特點,適用于無線電設備和電子儀器的高頻回路中連接同軸電纜用。在無線設備上常用于基站側(cè)E1傳輸電纜連接基站DDF小傳輸盒使用。SMB連接器發(fā)明于20世紀60年代,尺寸比SMA連接器更小。特性阻抗有2種:50歐姆與75歐姆。在直流到4GHz頻率范圍內(nèi)擁有優(yōu)秀的電氣特性。SSMB是迷你版本的SMB連接器,可以支持到12.4GHz。

SMC連接器

SMC的全稱是SubMiniature version C,也是1960年代發(fā)明的射頻同軸連接器。它采用#10-32 UNF螺紋接口,在直流到10GHz范圍內(nèi)可以提供優(yōu)秀的電氣性能。SMC公頭有外部螺紋,SMC母頭上有配套螺母。特性阻抗有2種:50歐姆與75歐姆,它為小型同軸線纜及對于尺寸非常在意的印刷電路板提供了互聯(lián)方式。

F型連接器

F型接頭是大家日常生活中都會見到的射頻連接器,廣泛適用于有線電視、衛(wèi)星電視、有線電視調(diào)制解調(diào)器與電視機的連接等領域。它可以用有阻抗匹配要求的場合,也可以用于非匹配的地方,其特點是螺紋連接、插合方便。性能穩(wěn)定。F型接頭是由Eric Winston于1950年代早期發(fā)明的,在1970年代的美國已經(jīng)成為尋??梢姷腣HF電視天線的連接接頭。F型接頭的價格非常低廉,特性阻抗是75歐姆,最高頻率一般可以支持到1GHz或2.4GHz。

RCA連接器

RCA是Radio Corporation of American的縮寫,因為RCA接頭由這家公司在1940年代發(fā)明的。RCA俗稱蓮花插座,又叫AV端子、AV接口,幾乎所有的電視機、影碟機類產(chǎn)品都有這個接口。它并不是專門為哪一種接口設計,既可以用在音頻,又可以用在普通的視頻信號。典型承載信號范圍在0-100MHz。

7/16 DIN連接器

DIN型(也叫7/16或L29)系列同軸連接器是一種較大型50歐姆阻抗的螺紋連接器,具有堅固穩(wěn)定、低損耗、工作電壓高等特點,且大部分具有防水結(jié)構,可用于戶外作為中、高能量傳輸?shù)倪B接器,廣泛用于微波傳輸和移動通信系統(tǒng)中。常用于基站天饋線接頭,天線接頭等。DIN是德國標準化學會的縮寫,是其制定的一系列的連接器標準。DIN接頭和N型接頭非常相似,DIN頭直徑大,約是N頭直徑的2倍。

TNC連接器

TNC是Threaded Neill–Concelman的縮寫,是不是看到Neill–Concelman有些眼熟,對了,TNC的NC與BNC的NC是一樣的,也就是說擁有相同的發(fā)明人。TNC連接器是BNC連接器的一個變種,采用了螺紋連接方式。特性阻抗是50歐姆,最佳工作頻率范圍是0-11GHz。在微波頻段,TNC接頭比BNC接頭性能更好。它具有抗振性強、可靠性高、機械和電氣性能優(yōu)良等特點,廣泛地應用于無線電設備和電子儀器中連接射頻同軸電纜。

UHF連接器

這種接頭擁有相當長的歷史,在二戰(zhàn)之前的時期該種接頭便已經(jīng)開始應用。其另一個名字“UHF連接器”來源于當時對UHF的定義(高于30MHz的頻率即為UHF頻率范圍)。而現(xiàn)在對這種連接器的測試表明其特性主要適合100MHz左右及以下的頻率使用。也就是現(xiàn)在通常所指的VHF頻段。

這種連接器的最顯著特點是插頭中間的一根較粗的中心導體(約4mm粗)。而連接和固定則采用接頭上的內(nèi)螺紋與插座上的外螺紋相互咬合的方式。這種插頭并沒有防水能力,所以在室外架設時應特別小心對雨水等自然條件的影響。

MCX連接器

MCX連接器發(fā)明于1980年代,它于SMB連接器擁有相同的內(nèi)部觸點及絕緣子尺寸,但比SMB的體積要小30%。MCX的全稱是Mirco Coaxial。相關標準在歐洲CECC 22220規(guī)定。由于MCX連接器采用的是推入式連接方式,這就使得連接器的連接與分離非常迅速,縮短了連接器的安裝時間。MCX連接器在頻率達到6GHz 時仍然具有良好的電性能,還可以適配包括半剛電纜和軟電纜等多種電纜,連接可靠,壽命長。

文章接近尾聲,在這里仁昊偉業(yè)科技小編希望您可以收藏這篇文章,等到日后您可以打開再次進行瀏覽。一篇好的文章,您值得擁有。當然如果您射頻同軸連接器產(chǎn)品的采購定制需求,可以上我們的產(chǎn)品頻道查看相關的射頻連接器產(chǎn)品。我們的每一款射頻同軸系列產(chǎn)品均通過ISO認證,符合國際上的環(huán)保要求,并且承諾每一位客戶一年內(nèi)享受免費質(zhì)保的服務。

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超詳細的射頻連接器的類型型號,快來看!

在元器件的世界中,射頻同軸連接器有著它的一方小天地,在這方天地里悠哉悠哉。如今我們的生活中,各個領域都能看到射頻同軸連接器的影子,所以作為連接器業(yè)的從業(yè)人員,應當了解一些射頻同軸連接器的類型方面的知識。下文中仁昊偉業(yè)電子工程師就為您整理了一下射頻同軸連接器類型介紹,文章講解十分細致具體,是一個可納入您收藏夾的收藏版本,若是不收藏的話你就真的虧大了。

同軸連接器用于傳輸射頻信號,其傳輸頻率范圍很寬,可達18GHz或更高,主要用于雷達、通信、數(shù)據(jù)傳輸及航空航天設備。同軸連接器的基本結(jié)構包括:中心導體(陽性或陰性的中心接觸件);內(nèi)導體外的介電材料,或稱為絕緣體;最外面是外接觸件,該部分起著如同軸電纜外屏蔽層一樣的作用,即傳輸信號、作為屏蔽或電路的接地元件。射頻同軸連接器可以分為很多種類,以下給大家歸納下比較常見的類型。

N型連接器

N型連接器(Type N connector),為螺紋連接,可旋轉(zhuǎn)鎖定。它是第一批能夠用于傳輸微波頻率信號的連接器之一,并于20世紀40年代由貝爾實驗室的Paul Neill發(fā)明,并以Neill的首字母命名。N型接頭支持的信號頻率范圍為0到11GHz,增強類型可以達到18GHz。特性阻抗有2種,50歐姆(廣泛用于移動通信、無線數(shù)據(jù)、尋呼系統(tǒng)等)與75歐姆(主要用于有線電視系統(tǒng))。

BNC連接器

BNC連接器也是經(jīng)??吹降纳漕l連接器之一,是一種小型的可以實現(xiàn)快速連接的卡口式連接器,BNC的全稱是Bayonet Nut Connector(卡扣配合型連接器,這個名稱形象地描述了這種接頭外形),最初BNC的含義(Bayonet Neill–Concelman)其實是來自于2位發(fā)明者,Paul Neill與Carl Concelman的姓的首字母,Paul Neill同時也是N型連接器的發(fā)明者。BNC連接器廣泛用于無線通信系統(tǒng)、電視、測試設備、其他射頻電子設備中,早期的計算機網(wǎng)絡也曾使用BNC連接器。BNC接頭支持的信號頻率范圍為0到4GHz。特性阻抗有2種:50歐姆與75歐姆。

SMA連接器

SMA連接器是一種應用廣泛的小型螺紋連接的同軸連接器,它具有頻帶寬、性能優(yōu)、高可靠、壽命長的特點。SMA連接器適用于微波設備和數(shù)字通信系統(tǒng)的射頻回路中連接射頻電纜或微帶線,在無線設備上常用于單板上的GPS時鐘接口及基站射頻模塊的測試口。SMA的全稱是SubMiniature version A,于20世紀60年代被發(fā)明。SMA接頭支持的信號頻率范圍從直流到18GHz,部分類型可以最高支持到26.5GHz。特性阻抗是50歐姆。

SMB連接器

SMB的全稱是SubMiniature version B,是一種小型的推入鎖緊式射頻同軸連接器,具有體積小、重量輕、使用方便、電性能優(yōu)良等特點,適用于無線電設備和電子儀器的高頻回路中連接同軸電纜用。在無線設備上常用于基站側(cè)E1傳輸電纜連接基站DDF小傳輸盒使用。SMB連接器發(fā)明于20世紀60年代,尺寸比SMA連接器更小。特性阻抗有2種:50歐姆與75歐姆。在直流到4GHz頻率范圍內(nèi)擁有優(yōu)秀的電氣特性。SSMB是迷你版本的SMB連接器,可以支持到12.4GHz。

SMC連接器

SMC的全稱是SubMiniature version C,也是1960年代發(fā)明的射頻同軸連接器。它采用#10-32 UNF螺紋接口,在直流到10GHz范圍內(nèi)可以提供優(yōu)秀的電氣性能。SMC公頭有外部螺紋,SMC母頭上有配套螺母。特性阻抗有2種:50歐姆與75歐姆,它為小型同軸線纜及對于尺寸非常在意的印刷電路板提供了互聯(lián)方式。

F型連接器

F型接頭是大家日常生活中都會見到的射頻連接器,廣泛適用于有線電視、衛(wèi)星電視、有線電視調(diào)制解調(diào)器與電視機的連接等領域。它可以用有阻抗匹配要求的場合,也可以用于非匹配的地方,其特點是螺紋連接、插合方便。性能穩(wěn)定。F型接頭是由Eric Winston于1950年代早期發(fā)明的,在1970年代的美國已經(jīng)成為尋常可見的VHF電視天線的連接接頭。F型接頭的價格非常低廉,特性阻抗是75歐姆,最高頻率一般可以支持到1GHz或2.4GHz。

RCA連接器

RCA是Radio Corporation of American的縮寫,因為RCA接頭由這家公司在1940年代發(fā)明的。RCA俗稱蓮花插座,又叫AV端子、AV接口,幾乎所有的電視機、影碟機類產(chǎn)品都有這個接口。它并不是專門為哪一種接口設計,既可以用在音頻,又可以用在普通的視頻信號。典型承載信號范圍在0-100MHz。

7/16 DIN連接器

DIN型(也叫7/16或L29)系列同軸連接器是一種較大型50歐姆阻抗的螺紋連接器,具有堅固穩(wěn)定、低損耗、工作電壓高等特點,且大部分具有防水結(jié)構,可用于戶外作為中、高能量傳輸?shù)倪B接器,廣泛用于微波傳輸和移動通信系統(tǒng)中。常用于基站天饋線接頭,天線接頭等。DIN是德國標準化學會的縮寫,是其制定的一系列的連接器標準。DIN接頭和N型接頭非常相似,DIN頭直徑大,約是N頭直徑的2倍。

TNC連接器

TNC是Threaded Neill–Concelman的縮寫,是不是看到Neill–Concelman有些眼熟,對了,TNC的NC與BNC的NC是一樣的,也就是說擁有相同的發(fā)明人。TNC連接器是BNC連接器的一個變種,采用了螺紋連接方式。特性阻抗是50歐姆,最佳工作頻率范圍是0-11GHz。在微波頻段,TNC接頭比BNC接頭性能更好。它具有抗振性強、可靠性高、機械和電氣性能優(yōu)良等特點,廣泛地應用于無線電設備和電子儀器中連接射頻同軸電纜。

UHF連接器

這種接頭擁有相當長的歷史,在二戰(zhàn)之前的時期該種接頭便已經(jīng)開始應用。其另一個名字“UHF連接器”來源于當時對UHF的定義(高于30MHz的頻率即為UHF頻率范圍)。而現(xiàn)在對這種連接器的測試表明其特性主要適合100MHz左右及以下的頻率使用。也就是現(xiàn)在通常所指的VHF頻段。

這種連接器的最顯著特點是插頭中間的一根較粗的中心導體(約4mm粗)。而連接和固定則采用接頭上的內(nèi)螺紋與插座上的外螺紋相互咬合的方式。這種插頭并沒有防水能力,所以在室外架設時應特別小心對雨水等自然條件的影響。

MCX連接器

MCX連接器發(fā)明于1980年代,它于SMB連接器擁有相同的內(nèi)部觸點及絕緣子尺寸,但比SMB的體積要小30%。MCX的全稱是Mirco Coaxial。相關標準在歐洲CECC 22220規(guī)定。由于MCX連接器采用的是推入式連接方式,這就使得連接器的連接與分離非常迅速,縮短了連接器的安裝時間。MCX連接器在頻率達到6GHz 時仍然具有良好的電性能,還可以適配包括半剛電纜和軟電纜等多種電纜,連接可靠,壽命長。

文章接近尾聲,在這里仁昊偉業(yè)電子小編希望您可以收藏這篇文章,等到日后您可以打開再次進行瀏覽。一篇好的文章,您值得擁有。當然如果您射頻同軸連接器產(chǎn)品的采購定制需求,可以上我們的產(chǎn)品頻道查看相關的射頻連接器產(chǎn)品。我們的每一款射頻同軸系列產(chǎn)品均通過ISO認證,符合國際上的環(huán)保要求,并且承諾每一位客戶一年內(nèi)享受免費質(zhì)保的服務。

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淺析一下微型連接器的發(fā)展歷程

連接器行業(yè)發(fā)展到今天,已經(jīng)有著大大小小各種各樣的分類,其中有一個類別是微型連接器,不知道您對于微型連接器了解多少,下面仁昊偉業(yè)科技電子工程師將會為您詳細介紹一下微型連接器的一個發(fā)展歷程,讓您深入了解它的演變。

連接器之所以變得微型化,是由于工防電子設備的小型化發(fā)展起來的。在世界二次大戰(zhàn)的時候,當時的美國在其工防設備中使用了中心距2.54mm的非密封矩形連接器,促進了連接器微型化的快速發(fā)展,而中心距2.54mm的連接器慢慢己屬普通產(chǎn)品,在個別工防場合甚至已達0.381mm。那時,微型連接器的研制已具有相當高的水平。

新世紀,電子技術的變革突飛猛進,產(chǎn)品技術的更新?lián)Q代步伐加快,各種便攜式的電子產(chǎn)品熱門了起來,這也極大的推動了微型連接器的發(fā)展,微型連接器的研制達到了一個嶄新階段。間距1.27mm的連接器技術基本上達到成熟。一般產(chǎn)品間距也已

達到了1.0mm、0.8mm水平。目前已出現(xiàn)了0.3mm的超微型FPC連接器產(chǎn)品。從整體來看,連接器的體積、重量也在大幅度下降。如Molex推出的用在1/0上超薄型890系列D-Sub插座所占空間比傳統(tǒng)型號減少40%。法國廠家生產(chǎn)的B802型連接器產(chǎn)品重僅lg.

微型連接器的發(fā)展歷程就介紹到這了,后續(xù)我們工程師會整理更多微型連接器的知識為大家分享。仁昊偉業(yè)科技,在連接器領域已有多年的經(jīng)驗,主推射頻連接器的相關產(chǎn)品,每款產(chǎn)品均通過了ISO認證,承諾每一位用戶一年質(zhì)保,并且交期可控,如果您相關連接器采購需求,可以撥打我們的電話:400-6263-698。

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知識科普:在高頻段下帶SMA接頭的同軸矩形波導轉(zhuǎn)換器的設計

這篇文章來自電子專業(yè)門戶站點,仁昊工程師閱讀完之后,覺得內(nèi)容十分有意義,可以幫助用戶們更好的了解sma接頭設計方面的知識,故此轉(zhuǎn)載至網(wǎng)站博客上,供本站用戶查閱。希望讀完此文之后,您能有所收益。

1 引言

在微波系統(tǒng)中,常使用到一種很普遍的部件,即由一種傳輸線變換到另一種傳輸線的過渡元件,稱為波型轉(zhuǎn)換器,也稱為波型激勵器。對波型轉(zhuǎn)換器的要求是:(1)能激勵出所需要的波型;(2)駐波系數(shù)盡量小。

為實現(xiàn)寬頻帶內(nèi)良好的阻抗匹配,目前廣泛使用的寬頻帶同軸—矩形波導轉(zhuǎn)換器,主要有兩種形式,探針式和脊波導過渡式。探針式,即將插入波導腔的同軸線內(nèi)導體頂部連接上金屬圓盤或球,以及在波導腔上設置若干調(diào)諧螺釘。脊波導過渡式,通過在波導中加脊片,組成階梯阻抗變換器,使脊波導的輸出阻抗接近同軸線的特性阻抗,以達到阻抗匹配的目的。

在這些技術中,為降低成本,采用SMA同軸連接器接頭一般為標準產(chǎn)品,其介質(zhì)、內(nèi)外徑都是確定的。這種結(jié)構帶來兩方面的問題:(1)SMA接頭只能在單模工作在一定頻率(18GHz)以下,在更高頻率時SMA接頭中的高次模將嚴重影響轉(zhuǎn)換器的工作帶寬,如果采用其它工作頻率更高的標準接頭,如K接頭,其價格高出SMA接頭許多,將大大提高成本;(2)轉(zhuǎn)換器設計參數(shù)比較少,不易做到匹配。

2 探針型同軸—矩形波導轉(zhuǎn)換器

相比于脊波導過渡式轉(zhuǎn)換器,探針型轉(zhuǎn)換器具有頻帶寬、易加工的優(yōu)點,故本文只在針對這種形式的轉(zhuǎn)換器做討論。探針式同軸—波導轉(zhuǎn)換器是將同軸線的內(nèi)導體做成探針的形式從波導的寬邊插入到波導腔中,在探針頂部加一圓盤或小球,波導一端口短路,另一端口輸出。在波導腔內(nèi)加若干調(diào)諧螺釘。

通過調(diào)整下列三個尺寸來達到同軸—矩形波導轉(zhuǎn)換器在工作頻帶內(nèi)有較好的匹配:(1)探針到短路端的距離i;(2)探針的長度f;(3)探針頂部圓盤的厚度h和直徑g;(4)調(diào)諧螺釘?shù)奈恢谩?/p>

本文設計了一個從波導型號為BJ220的標準波導口到內(nèi)外徑為1.3mm和4.1mm的同軸線的探針型轉(zhuǎn)接器。標準波導BJ220的工作頻率為17.6—26.7GHz,其范圍已經(jīng)超過SMA接頭的工作頻率范圍。通過軟件仿真,其最優(yōu)結(jié)果如圖2所示。

圖3 改進后的同軸—矩形波導轉(zhuǎn)換器

表1給出了經(jīng)優(yōu)化后的同軸—矩形波導轉(zhuǎn)換器的主要結(jié)構參數(shù)。

表1 轉(zhuǎn)換器的結(jié)構參數(shù)

1.01mm探針的長度

h0.99mm圓盤的厚度

g2.31mm圓盤的直徑

i3.15mm探針到短路端的距離

m3.31mm圓孔的厚度

c2.37mm圓孔的直徑

其仿真曲線如圖所示

圖4 改進后SMA—BJ220轉(zhuǎn)換器的仿真曲線

由圖4的仿真曲線可以看出,在標準矩形波導BJ220工作的頻帶范圍17.6—26.7GHz內(nèi),轉(zhuǎn)接器的反射系數(shù)在-27dB以下,即駐波系數(shù)小于1.05。并且由于過渡圓孔的抑制作用,由高次模產(chǎn)生的諧振尖峰也被提高到35.6GHz,移出了轉(zhuǎn)接器的工作頻帶。故通過這種改進,SMA接頭認可運用于高于18GHz的場合。

由圖5可見,經(jīng)改進后的SMA—BJ220轉(zhuǎn)換器的實際性能指標為:轉(zhuǎn)換器反射系數(shù)在-15dB以下的工作頻帶被拓展到17.6—31.6GHz;在波導BJ220單模傳輸工作的頻帶范圍17.6—26.7GHz內(nèi),其反射系數(shù)為-16dB以下;通過過渡圓孔的抑制作用,諧振尖峰被提高到了32.3GHz。在通帶內(nèi)的反射系數(shù),仿真曲線和實際測量曲線存在一定差異,其主要原因在于該轉(zhuǎn)換器體積只有24.3*22.4*22.4,加工時相對誤差較大;以及在仿真過程中,并未考慮SMA接頭自身在連接時的微波反射。

圖6 改進后SMA—BJ220轉(zhuǎn)換器的實測曲線

4 結(jié)論

本文介紹了我們在對從同軸線到矩形波導之間波型變換做的一些研究。同軸—矩形波導轉(zhuǎn)換器目前已廣泛應用于各個微波系統(tǒng),每年的生產(chǎn)、需求量都很大。而通過本文所述技術,可以采用價格低廉的SMA接頭來代替其他性能優(yōu)越、價格昂貴的接頭,從而有效的削減了生產(chǎn)成本。目前,我們正在進一步探討這項新技術及其在大規(guī)模生產(chǎn)方面所面臨的問題。本文所述技術都申請了專利保護。

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SMA頭功率容量知識一張圖告訴你

您對于sma頭功率容量知道多少,如果您想了解sma頭的功率容量想相關知識,看完這篇稿子就應該差不多了。仁昊博客頻道,每周有工程師固定更新一些專業(yè)文章,感興趣的話可前往查閱,地址:http://kk11jj.com/news/。

同軸電纜/接頭功率處理是一個復雜的課題,但它可以分解成兩種現(xiàn)象。高峰值功率會導致電弧引起的故障,而高平均功率會導致由于熱導致的故障。

射頻接頭的功率承受與尺寸和材料有關,一般不能直接計算。同一種接頭,使用材料不同,功率承受也不一樣。

一般來說,接頭的功率承受隨信號頻率變高而降低。對同一頻率的射頻信號,尺寸大的接頭的功率承受大。比如一般的SMA接頭,在2GHz的功率承受約為500W,在18GHz下的功率承受不到100W。BMA和SMA差不多,N接頭的功率承受約為SMA的3-4倍。以上所述功率承受指連續(xù)波功率。如入射功率為脈沖則功率承受還要高些。注意如果傳輸過程的匹配不好,駐波過大,則接頭上承受的功率有可能大于入射功率。一般為安全起見,在接頭上加載的功率不應超過其極限功率的1/2。

Peak power handling

This section was greatly improved for August 2017.

Power handling of air coax is a topic that is related to atmospheric breakdown.

Once breakdown occurs, a short circuit is provided across the coax, and Hell breaks loose.

Arcing is caused when the electric field E exceeds a critical value which we will denote Ed for electric field at discharge. In air, the critical field is about 1,000,000 volts/meter, in PTFE it is raised to about 100,000,000. These numbers are approximate, there’s no sense trying to be exact in calculating breakdown, just be sure you avoid it by an order of magnitude or more and you’ll have little to worry about.

The electric field of a coaxial transmission line varies as a function of position along the radial line from the outer conductor to the inner conductor (denoted “ρ” in the radial coordinate system). You’d have to use calculus to derive this, but we just looked it up in Pozar’s Microwave Engineering.

Here, “b” is D/2 and “a” is d/2, the radii of the outer and inner conductors. The peak E-field obviously occurs right at the surface of the center conductor. If this isn’t obvious to you, consider becoming a program manager!

Rearranging the equation for the maximum peak voltage when breakdown occurs,

For fixed “b”, the magic ratio of b/a for highest voltage handling turns out to be exactly “e”, or 2.718… you can prove this easily by taking the derivative of the above equation and setting it to zero (ewww, calculus!) Note that the magic b/a=e ratio for maximum voltage does not change when dielectric is introduced into the coax.

Now, let’s recall a shortcut equation for coax impedance… the “60” in the equation is a close approximation of η0 (the impedance of free space, ~377 ohms) divided by pi. The equation is accurate to at least three decimal places.

At the max voltage condition, ln(b/a)=ln(e)=1. Thus the impedance of air coax that can handle the highest voltage is 60 ohms and the impedance of any coax with any dielectric that can handle the most voltage is 60/SQRT(ER).

The peak power you can put into a coax under well-matched conditions (low VSWR) is calculated from the peak voltage it can withstand:

The 2 in the denominator is necessary because we were considering peak voltage, not RMS.

Plugging the Z0 equation into the Pmax equation yields:

Taking the derivative with respect to “a” and setting it to zero, yields a different magic ratio for maximum power: (b/a) for max power=e^0.5, as opposed to (b/a)=e^1 for maximum voltage. Using the maximum power b/a ratio, you will find that impedance for maximum power is 30/SQRT(ER). Thus, for air coax, Z0=30 ohms optimum for power. For PTFE-filled cables (ER=2.2), Z0 is 20.2 ohms for maximum power.

Now that we have the final equation for maximum peak power handling of coax, we are ready to do some analysis. Remember that this result is only true for a matched load. If you accidentally broke a connection to a high-power transmitter, you’d see a very high VSWR, in that case the peak voltage could double. If you need to consider this type of mishap, you want to further de-rate your power handling by 6 dB.

Now let’s look at some coax examples… how about the air dielectric 50-ohm connectors? The breakdown strength of air 3,300,000 volts/meter according to Wikipedia, but that is at “dry air” at standard temperature and pressure, between spherical electrodes. Let’s use 1,000,000 volts/meter.

How about PTFE-filled coax? The breakdown field strength of PTFE is about 10,000,000 volts per meter! So “049” cable (0.049 inches “D”, 0.015 inches “d”) can withstand 2260 volts and pass almost 50,000 watts peak. This seems to good to be true, doesn’t it? It is. The problem is that with voltage breakdown, the limitation of the weakest link in the chain is what you need to focus on. Your semi-rigid cable might be able to pass thousands of watts, but as soon as that signal crosses a path where the PTFE dielectric fill is interrupted by air, it will spark. At the end of the cable, where the connector is soldered on, there is surely going to be a gap in the dielectric. You need to revise the calculation for air dielectric, in which case you’ll see 256 volts is the maximum voltage, 358 watts is the maximum power into a good load, and 89 watts is the maximum into an unmatched load. Note that at this interface the coax presents 71 ohms impedance.

Before we move on to average power handling of coax, let’s look at power handing as a function of line impedance for air coax, which is part of the “coax compromise” that led to the fifty ohm standard. If you allow the center diameter freedom to move away from 50 ohms, you’ll see that maximum peak power handling occurs at ~30 ohms.

By the way, if anyone wants a copy the spreadsheet that generated this curve, just ask. Eventually we will put it into our download area, it still needs some clean up and comments…

New for August 2017: additional thoughts on this. Peak power handling of air coax may not be at 30 ohms, if you consider another limitation. Suppose you are operating very close to the cut-off of the unwanted TE11 mode. Heck, let’s assume you want to operate exactly at TE11 cut-off. TE11 cuts off when (b+a)*pi is equal to operating wavelength. To cut to the punch line, at TE11 cut-off, 44 ohms carries the most power. You can find this fun fact and many more in Introduction to Microwaves by Gershon J. Wheeler, dating back to 1963.

For September 2017, we created a new page and posted the math behind the 44 ohm absolute maximum peak power handling calculation, it included two solutions: one is brute force, the other is elegant. At least they agree!

Average power handling

Average power causes failure due to heat, as opposed to arcing. Cable vendors provide some guidance on average power handling, but there is a lot of voodoo involved. Basically, you don’t want the center conductor to heat up so much that it compromises the integrity of the cable. In the old days, cable vendors might have derived power handling ratings experimentally.

The dissipated power per length is the variable you need to consider, and you will need to note that dissipation is a function of frequency, with the metal loss term being proportional to SQRT(f). Thus, a cable that can handle 100 watts at 4 GHz is only good for 50 watts at 16 GHz.

You must consider how the cable is cooled, i.e. is there forced air, convection, conduction and/or radiation? What is the air temperature? (It can be much higher than room temperature if it is inside a housing or chassis).

If average power handling is a concern, we are going to recommend that you (or someone who knows what they are doing) perform a thermal analysis using finite-element techniques. If anyone has an example average power handling study, please sent it!

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