Élconector de radiofrecuenciase conecta con un cable coaxial, una línea microstrip u otra línea de transmisión de radiofrecuencia para realizar la conexión eléctrica y la separación de la línea de transmisión o la parte original de la transferencia de diferentes tipos de líneas de transmisión. Pertenece a un producto de mecatrónica y actúa como puente.
El modelo de conector coaxial RF consta de dos partes: el código de nombre principal y el código de estructura, separados por un guión "-" en el medio. El código de designación principal El código de designación principal del conector de radiofrecuencia adopta el código de designación principal comúnmente utilizado en el mundo, y la denominación de diferentes estructuras de productos específicos se especificará mediante especificaciones detalladas. Código de estructura de la estructura del conector de radiofrecuencia.

Según la estructura de la interfaz de conexión:
- Tipo de bayoneta (bayoneta interna, bayoneta externa): BNC;
- Tipo de rosca (rosca a la derecha, rosca a la izquierda): L29 (7/16), N, F, TNC, SMA, SMC, SSMA, SSMB, FME, L9 (1,6/5,6), 7 mm, 3,5 mm, 2,4 mm, K (2,92 mm), 1,85 mm, 1 mm;
- Tipo de empuje (en línea, autoblocante): SMB, SSMB, MCX, MMCX, SMP, SMI, BMA, SAA;
- Tipo de conexión de brida
Clasificados por tamaño:
- Tipo estándar: UHF, N, 7/16, 7 mm;
- Tamaño pequeño: BNC, TNC;
- Subminiatura: SMA, SMB, SMC, MCX, BMA, SAA, 3,5 mm;
- Micro: SSMA, SSMB, MMCX, 2,4 mm, K (2,92 mm), 1,85 mm, 1 mm;
En tercer lugar, las principales especificaciones del conector RF.
Impedancia:Casi todos los conectores y cables de RF están estandarizados a una impedancia de 50 Ω. La única excepción es que los sistemas de 75 Ω se usan comúnmente en instalaciones de televisión por cable. También es importante que el conector del cable coaxial RF tenga la impedancia característica del cable correspondiente. Si este no es el caso, se introduce una discontinuidad y puede resultar en una pérdida.
VSWR (relación de onda estacionaria de voltaje):Idealmente, debería ser la unidad, y un buen diseño e implementación pueden mantener VSWR por debajo de 1,2 dentro del rango de interés.
Rango de frecuencia:Ahora la mayor parte del trabajo de radiofrecuencia está en el rango de 1 a 10 GHz, por lo tanto, el conector debe tener pérdidas bajas en esta área. Para el caso de más de 10 GHz, hay mucho trabajo, ahora las cosas en el rango de 10 a 40 GHz, hay conectores más nuevos entre ellos para elegir. Son caros por el propio cable.
Pérdida de inserción:Esta es la pérdida del conector en el rango de frecuencia de interés. La pérdida suele estar entre 0,1 y 0,3 decibelios. Determine qué tan crítico es por vatio (o vatio fraccional) en la mayoría de los diseños. Incluso una pérdida tan pequeña debe minimizarse e incluirse en el presupuesto de pérdida del enlace. Está en el extremo frontal de bajo ruido, especialmente cuando la intensidad de la señal y la relación señal-ruido son bajas.
Ciclo de operación:¿Cuántos ciclos de conexión/desconexión se pueden conectar y soportar y aun así cumplir con sus especificaciones? Esto suele ser en 500 o 1000 ciclos. Para los conectores roscados, el par de apriete especificado por el proveedor es un factor importante para mantener el rendimiento y la confiabilidad.
Poder:El manejo de energía está determinado por dos pérdidas de resistencia (calentamiento) y la ruptura del aislamiento. Aunque incluso décadas de diseño se dedican principalmente al preprocesamiento de decenas de vatios, la comunidad de diseño actual se centra en dispositivos de bajo consumo como teléfonos móviles, estaciones base de picoceldas y femtoceldas, interfaces de video, RF y dispositivos. Estos están en el rango de menos de 1 W, por lo que el conector puede ser mucho más pequeño y su potencia nominal es una restricción menor.

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