射頻同軸連接器的精密程度怎么樣
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射頻同軸連接器其主要標(biāo)志是相繼研制出21mm、14mm、7mm和3.5mm精密同軸連接器和各種精密轉(zhuǎn)接器,工程用射頻同軸連接器的電壓駐波比性能也有顯著提高,掃頻測量取代了點(diǎn)頻測量,并且出現(xiàn)了時(shí)域測量技術(shù)。在國內(nèi),隨著微波通信技術(shù)和測量方法的進(jìn)步,分米波電視的發(fā)展,對(duì)連接器電壓駐波比的要求也越來越高,如要求研制工作在0~18GHz駐波比小于1.30的SMA連接器、0~18GHz駐波比小于1.40的連接器電纜組件、0~1GHz駐波比小于1.05的分米波連接器以及駐波比小于1.02的各種精密轉(zhuǎn)接器。研制工作到40GHz駐波比小于1.50的毫米波連接器也提到議事日程上,本研究的目的在于為研制寬頻帶低駐波比射頻同軸連接器提供設(shè)計(jì)依據(jù)。 射頻同軸連接器是無線電電子設(shè)備和儀表中必不可少甚至是關(guān)鍵的電子元件。電壓駐波比是射頻同軸連接器的一項(xiàng)極重要的電氣參數(shù)。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)射頻同軸連接器電壓駐波比提出了越來越高的要求。許多連接器專家為此竭盡努力,取得了顯著的進(jìn)展。到了七十年代中后期,介質(zhì)切割法是應(yīng)用同軸傳輸線中,有絕緣支撐的介質(zhì)的有效介電常數(shù)與其體積比例有關(guān),支撐段的截止頻率與等效介電常數(shù)成反比的特性[2],減小介質(zhì)(固體介質(zhì))支撐的占空比例,可以獲得較小的等效介電常數(shù)值。從而達(dá)到拓寬工作頻率范圍的目的。同理,固體介質(zhì)絕緣支撐體積比例的改變,影響著支撐段的特性阻抗。 佳切割(設(shè)計(jì)),可以使阻抗不連續(xù)部分變得平滑,得到補(bǔ)償頻帶耐高溫、耐輻照絕緣支撐的切割(設(shè)計(jì)) 耐高溫、耐輻照絕緣支撐,通常采用熔凝硅、康寧玻璃1723#等材料,這類材料介電常數(shù)ε偏高(ε=3.78)。這將使支撐段的截止頻率變低。在保證有足夠機(jī)械強(qiáng)度的前提下,應(yīng)盡量減少支撐材料。用介質(zhì)切割法設(shè)計(jì)支撐呈星形或輪輻形。截止頻率達(dá)到12GHz時(shí),電壓駐波比<1.3。 2. 寬帶絕緣支撐的切割(設(shè)計(jì)) 新開發(fā)的特性阻抗為75Ω的1.6/5.6系列同軸連接器,在反射系數(shù)r≤0.1時(shí), 大工作頻率為1GHz。應(yīng)用介質(zhì)切割法原理,“支撐”設(shè)計(jì)呈星形。在基本結(jié)構(gòu)相同的情況,r≤0.1的條件下,頻率達(dá)到10GHz。支撐形狀見表1序號(hào)6所示。 3. 毫米波段絕緣支撐的切割(設(shè)計(jì)) 毫米波段的同軸連接器,截止頻率高達(dá)40GHz以上。“支撐”分界面上,反射盡可能小。全固體介質(zhì)支撐,不能滿足要求,應(yīng)用介質(zhì)切割法, 佳切割(設(shè)計(jì))絕緣支撐,能獲得理想的效果。帶耐高溫、耐輻照同軸連接器的絕緣支撐,用介質(zhì)切割法切割(設(shè)計(jì))成星形或輪輻形支撐,將康寧玻璃類介質(zhì)的介電常數(shù)ε(等于3.78,變換成等效介電常數(shù)1.93計(jì)算值)。該值的降低,使支撐段的截止頻率達(dá)到12GHz,電壓駐波比S≤1.3。新開發(fā)的1.6/5.6系列寬帶同軸連接器的絕緣支撐,用介質(zhì)切割法切割(設(shè)計(jì)),將 大工作頻率達(dá)1GHz,反射系數(shù)≤0.1的第二代產(chǎn)品,進(jìn)而發(fā)展為 大工作頻率達(dá)10GHz,反射系數(shù)≤0.1的第三代產(chǎn)品。毫米波段K型連接器的研制,應(yīng)用介質(zhì)切割法切割(設(shè)計(jì))的輪轂形絕緣支撐,將SMA型同軸連接器的截止頻率由24GHz,提高到40GHz。直角同軸連接器,用介質(zhì)切割法切割(設(shè)計(jì))彎角支撐,使彎角處阻抗變得平滑、連續(xù),得到補(bǔ)償。
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