射頻同軸連接器知識介紹

    射頻同軸連接器是電子連接器的一個細分領域,也是熱門領域,下面燦科盟工程師針對射頻同軸連接器知識做一個*的介紹。

    射頻同軸連接器概述:

    同軸連接器,(有的人也稱它為射頻連接器或RF連接器,其實嚴格上來說射頻連接器并不等同于同軸連接器,射頻連接器是從連接器的使用頻率的角度來分類而同軸連接器是從連接器的結構來分類,有些連接器并不一定是同軸的,但也被用到射頻領域而同軸連接器也可用在低頻,例如,非常常見的音頻耳機插頭,頻率不*過3MHz. 從傳統的角度來講, 射頻指MHz范疇, 現在的同軸連接器往往被用在微波領域,GHz范疇,“射頻”一詞一直沿用, 重疊于“微波”一詞之上 ),是連接器的一個分支,有連接器的共性也有它的特殊性。同軸連接器有內導體和外導體, 內導體用于連接信號線而外導體不僅是信號線的地線(體現在外導體內表面),也起到屏蔽電磁場的作用(屏蔽內部電磁波對外部的干擾通過外導體內表面起作用,屏蔽外部電磁場對內部的干擾通過外導體外表面起作用),這種特點賦予同軸連接器很大的空間和結構優勢.同軸連接器的內導體外表面和外導體內表面基本上是圓柱面-特殊情況往往是機械固定所需,而且有共同的軸線,故被稱為同軸連接器。在傳輸線(Tran ** ission lines)的幾種形式中,同軸線纜由于它**的優點(結構簡單,空間利用率高, 制造較容易,傳輸性能優越…)被普遍采用而產生連接同軸線纜的需求,同軸連接器便應用而生。由于同軸結構的優越性,使(同軸)連接器(相對于別的連接器)特征阻抗的連續性*容易被保證,傳輸干擾和 ** 擾(EMI)很低,傳輸損耗少而幾乎一地被用到射頻,微波領域。而正因為幾乎**地被用在高頻上,產生一些有別于其他連接器的電性能要求.

    射頻同軸連接器性能指標

    射頻同軸連接器在電性能上應像射頻同軸電纜的延伸,或者說同軸連接器與同軸電纜連接時應盡量降低對被傳輸信號的影響, 故特征阻抗和電壓駐波比是射頻同軸連接器的重要指標,連接器的特征阻抗決定了與它連接的電纜的阻抗類型. 電壓駐波比反映了連接器的匹配水平.

    A, 特征阻抗: 由傳輸線的電容和電感決定的傳輸線的一種固有特征,反映了電場和磁場在傳輸線的分布狀況,只要傳輸線的介質是均勻的,特征阻抗是一個常數。在波傳輸過程中,E/H 是不變的。傳輸線本身決定了它的特性阻抗,而且特性阻抗在傳輸線上處處相同。在同軸線纜或同軸連接器,特征阻抗由外導體的內徑,內導體的外徑及內外導體間的介質的介電常數決定,存在如下的量化關系。


    B, 反射系數: 反射電壓與輸入電壓的比值,數值越小說明反射的能量越少,匹配越好,特征阻抗越接近,連續性好

    C, 電壓駐波比: 在失配的傳輸線上會有兩種波在傳播,一個是入射波,一個是反射波。在某些位置兩種波產生疊加。疊加的波并不沿傳輸線傳播,而是停滯的。換而言之, 在任何參照面上總是存在一個較大或較小電壓。這種波稱為駐波。電壓駐波比便是輸入電壓與反射電壓的和與輸入電壓與反射電壓的差的比值,此值大于或等于1,越小越好,與反射系數有一定量化關系。


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