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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

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  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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