26 August 2020
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Classificazione dei connettori a radiofrequenza

26-08-2020 03:14:00

Ilconnettore a radiofrequenzaè collegato con un cavo coassiale, una linea a microstriscia o altra linea di trasmissione a radiofrequenza per realizzare il collegamento elettrico e la separazione della linea di trasmissione o la parte originale del trasferimento di diversi tipi di linee di trasmissione. Appartiene a un prodotto meccatronico e funge da ponte.

Il modello del connettore coassiale RF è composto da due parti: il codice del nome principale e il codice della struttura, separati da un trattino "-" al centro. Il codice di designazione principale Il codice di designazione principale del connettore a radiofrequenza adotta il codice di designazione principale comunemente usato nel mondo e la denominazione di diverse strutture di prodotti specifici deve essere specificata dalle specifiche dettagliate. Codice struttura della struttura del connettore in radiofrequenza.

Secondo la struttura dell'interfaccia di connessione:

  • Tipo di baionetta (baionetta interna, baionetta esterna): BNC;
  • Tipo di filettatura (filettatura destra, filettatura sinistra): L29 (7/16), N, F, TNC, SMA, SMC, SSMA, SSMB, FME, L9 (1.6/5.6), 7mm, 3.5mm, 2.4 mm, K (2,92 mm), 1,85 mm, 1 mm;
  • Tipo push (in linea, autobloccante): SMB, SSMB, MCX, MMCX, SMP, SMI, BMA, SAA;
  • Tipo di connessione a flangia

Classificato per dimensione:

  • Tipo standard: UHF, N, 7/16, 7mm;
  • Piccole dimensioni: 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;
Connettori a radiofrequenza

In terzo luogo, le principali specifiche del connettore RF

Impedenza:Quasi tutti i connettori e i cavi RF sono standardizzati per un'impedenza di 50 Ω. L'unica eccezione è che i sistemi a 75Ω sono comunemente usati nelle installazioni TV via cavo. È anche importante che il connettore del cavo coassiale RF abbia l'impedenza caratteristica del cavo corrispondente. In caso contrario, viene introdotta una discontinuità e può verificarsi una perdita.

VSWR (rapporto di onda stazionaria di tensione):Idealmente, dovrebbe essere l'unità e una buona progettazione e implementazione possono mantenere il VSWR al di sotto di 1,2 all'interno dell'intervallo di interesse.

Intervallo di frequenze:Ora la maggior parte del lavoro in radiofrequenza è nell'intervallo da 1 a 10 GHz, pertanto il connettore deve avere una bassa perdita in quest'area. Per il caso sopra i 10 GHz - c'è molto lavoro, ora le cose nella gamma da 10 a 40 GHz - ci sono connettori più recenti tra cui scegliere. Sono costosi a causa del cavo stesso.

Perdita di inserzione:Questa è la perdita del connettore nell'intervallo di frequenza di interesse. La perdita è solitamente compresa tra 0,1 e 0,3 decibel. Determina quanto è critico per watt (o watt frazionario) nella maggior parte dei progetti. Anche una perdita così piccola deve essere ridotta al minimo e inclusa nel budget per la perdita di collegamento. È nel front-end a basso rumore, specialmente quando la potenza del segnale e il rapporto segnale/rumore sono bassi.

Ciclo operativo:Quanti cicli di connessione/disconnessione possono essere collegati e sopportati e soddisfare comunque le sue specifiche? Questo è di solito in 500 o 1000 cicli. Per i connettori filettati, la coppia di serraggio specificata dal fornitore è un fattore importante per il mantenimento delle prestazioni e dell'affidabilità.

Potenza:La gestione della potenza è determinata da due perdite di resistenza (riscaldamento) e dalla rottura dell'isolamento. Sebbene anche decenni di progettazione siano principalmente pre-elaborazione di decine di watt, la comunità di progettazione odierna si concentra su dispositivi a bassa potenza come telefoni cellulari, picocelle e stazioni base femtocelle, interfacce video, RF e gadget. Questi sono nella gamma inferiore a 1 W, quindi il connettore può essere molto più piccolo e la sua potenza nominale è un vincolo minore.

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