射频同轴连接器界面设计
射频同轴连接器技术简介 ppt课件

ppt课件
7
IEC标准 • IEC标准是指导性标准,不是强制性标准,
因此很少被直接引用;值得一提的是德 国在某些专用新型连接器方面也有一些 优势,例如:DIN47223 7/16(L29) 系 列、DIN47297 SAA系列 DIN41626、 DSA系列,这些系列产品在通信领域应用 较广泛,德国的标准和产品已得到全世 界认可,但美国尚无这些标准出现。
ppt课件
13
四、射频连接器主要指标
(一)电气方面 1、特性阻抗 特性阻抗(Zo)是RF连接器十 分重要的基本参数,它直接影响电压驻波比、 工作频带、插入损耗等指标 。特性阻抗计算 公式:
2、工作频带设计 RF连接器的工作模式是 TEM波,其下限截止频率为零;H11模的截止频 率就是同轴线的上限工作频率。公式为:
ppt课件
8
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
我国现行标准
• 我国现行通用 RF 同轴连接器标准分两
部分,一部分是军用标准(GJB681、
GJB680、GJB976及其详细规范)。另一
部分是民用产品标准,按IEC169-1制定
的GB11313。
• 不论是国军标还是国标,基本上都是照
搬国外先进标准制订的,主要指标不折
不扣搬过来,因此,可以说我们现行标
2、电镀
要控制镀层的厚度、致密性和与金属底层 的结合力。
所有镀金件不得采用镀银底层,因为银在 特定条件下会产生化学迁移。
ppt课件
26
五、常用射频连接器介绍
1、标准型(N、C系列) (1)N系列 是为满足二战急需研制的最早的微波系列。 主要归功于Paul Neil,因此叫“N”系列。 它采用螺纹对接互换,工作频率 0~11GHz,可配接3~12mm软、 半柔和半刚性电缆。
射频同轴连接器设计理论

f C0 190.8 /(d D) r GHz
(16)
空气填充的精密同轴传输线的工作频率下限由导体的有限电导率决定。 用作同轴线导体的金属的有限电导率会引起一定的趋肤深度和一定的串联电阻,对于一干 燥的空气填充的同轴线,公式(1)可以写成:
Z0 '
上式中:
Ri jLi jLe jC
Z0
请注意,真空光速:
59.95860 0.00006
r
1
ln
D d
(5)
C0
0 0
真空导磁率 μo 被任意地规定为严格等于 4π×10-7 享/米。 根据精确地进行的实验我们知道 光速为 299793000±300 米/秒,因此,εo 并不严格等于 1/36π×10-9,根据公式计算,εo 应为 1/35.950336π×10-9。 公式(5)是同轴传输线特性阻抗的基本公式。计算机械公差对同轴传输线特阻抗的影响是 根据以上公式进行的。 当同轴传输线中填充有介质时,公式(5)分母中的 εr 是该介质的相对介电常数。几种经 常遇到的绝缘介质的介电常数介绍如下: 工业用聚乙烯,常用作电缆线的绝缘介质,在 200C 时,εr=2.24;在-400C~+400C 时,
2
(26)
因此,对于某一允许的阻抗误差,任一给定的同轴线都有一低频极限,若工作频率低于此极 限,则阻抗误差将会超过允许值。 三、精密同轴连接器的基本设计原则 下面叙述的三条基本设计原则。 不仅适用于精密同轴连接器的设计,而且也适用于所有精密 同轴标准和元件的设计。 1、 设计原则 1 在同轴线的每一长度单元上,尽可能地保持一致的特性阻抗。 在以往的许多同轴器件设计中,当遇到同轴内导体或外导体的阶梯,导体上的槽或内外导体 在连接处出现的间隙时,常采用一段特性阻抗高于或低于标准特性阻抗的同轴线段进行补偿,这 样的设计不能用在宽频带精密同轴器件上,同轴线中的槽、阶梯、 间隙和内外导体直径的变化都 会产生阻抗的不连续性,引起一定的反射波,利用引入某一些反射波来补偿另一此些反射波的方 法只能在较狭的频段内达到。目前许多同轴器件的频带越来越宽,低频端可达到直流,高频端可 为了达到这种最佳的宽频带性能,在整个同轴器件的每一 达到第一阶高次模,(TE11)的截止频率。 横截面上的特性阻抗应尽可能地保持等于标准特性阻抗。 2、 设计原则 2 对于每一不可避免的阻抗不连续性,采用各自的共平面补偿。 阻抗的不连续性不是总能避免的。例如。同轴线的绝缘子是不得不采用的,在放绝缘子处, 同轴线的内导体或外导体应要引入一定的阶梯,因而引起一定的阻抗不连续。在这种情况下, 为了达到最佳的性能,首先应使未补偿的不连续性达到最小,其次对于剩下的不连续性进行各自 的共平面补偿。 共平面补偿就是在原来出现不连续的地方引进补偿。 这可以得到最佳的宽频带性能,在一般 的实践中,对一集中的不连续性用改变一段较长同轴线段的特性阻抗来进行补偿,这样会限制频 带宽度,所以是应该避免的。 3、 设计原则 3 减小机械公差对电性能的影响。 在同轴器件中,导体尺寸的公差是不可避免的,但是经常由几个机械公差对一个导体的直径
射频连接器的结构设计简述

射频连接器的结构设计简述1射频连接器简介射频连接器是一种同轴传输线,是一种通用性的互连元件,广泛应用于各类微波系统中。
作为基础元件,在微波系统中起电气和机械连接作用。
射频连接器一般分为三类。
(1)面板座:一端配接标准(或非标)界面连接器,一端配接微带、玻珠等,执行GJB976A-2009《同轴、带状线或微带传输线用射频同轴连接器通用规范》。
(2)转接器:两端配接标准(或非标)界面连接器,GJB680A-2009《射频连接器转接器通用规范》。
(3)接电缆连接器:一端配接标准(或非标)界面连接器,一端配接电缆,执行GJB681A-2002《射频连接器通用规范》。
射频连接器的内部结构分为三层,由外向内分别是外导体、绝缘介质和内导体。
外导体接地,绝缘介质起绝缘作用、支撑作用,内导体通电。
特性阻抗计算公式截止频率计算公式:a-内导体外径;b-外导体内径;-绝缘介质相对介电常数。
2射频连接器的界面结构标准界面的射频连接器,应符合GJB5246《射频连接器界面》。
其主要的插合形式包括:螺纹旋接(SMA、TNC);推入自锁(QMA);浮动盲插(BMA、SBMA);直插擒纵(SMP、SSMP);卡口连接(BNC)等。
(a)SMA型射频连接器(螺纹旋接式)(b)QMA型射频连接器(推入自锁式)(c)BMA型射频连接器(浮动盲插式)图1射频连接器的主要插合形式示意图以螺纹旋接形式为例:在插头和插座进行互连时,通过旋动螺套,带动插头外导体插入插座外导体中,直至两者的电气和机械基准面完全重合,在此过程中,实现内导体(插针和插孔)的插合接触。
可以明确的是,电气和机械基准面完全重合之前,内导体端面是不应该接触的,否则在外导体持续推进过程中,内导体会因此端面互顶,从而造成整个连接器内部结构的破坏。
但同时,内导体端面之间的缝隙使得此处存在一段高阻抗,造成反射增大。
因此,一些测试级转接器会控制插合完成后,内导体端面处的缝隙大小。
根据连接过程,界面设计时,插合部分的尺寸公差应满足界面手册的要求,内孔不能小于下限值,外圆不能大于上限值,以避免无法完成插合过程。
射频同轴连接器设计要点

③与外壳做成 整 体,降 低 了 过 去 两 体 压 配 面 间 的接触电阻;
④可承受较大轴向连接压力。 (2)中 心 导 体 接 插 部 位 设 计 除了平接头以 外,所 有 射 频 同 轴 连 接 器 中 心 导 体 的 连 接 形 式 都 是 以 接 插 头 形 式 连 接 的 ,如 图 11 所 示。
SomedesignartforRFcoaxialconnectors
FengLiangping XuLan
(ShangHaiTOKO ElectronElementCo.,Ltd.201801)
Abstract:Thispaperinvestigatedreflectionproblematisolatesupportandsizeabruptofin-outconductofcoaxialconnectors,throughtheanalysisandresearchof microwavetransmittheoryand EDAdesignofHFSS.Finally,itsolvedthecompensationproblemoffourmajorreflectionsources. SomeinstancesofstructuredesignofRFcoaxialconnectorsarepresented. Keywords:RFcoaxialconnector,isolatesupports,co-planecompensative,simulateinvestigated.
(5)
K75Ω =3.04
42
国外电子测量技术
第 24 卷
图8 台阶式过渡轴向错位
为了验证上述结 论,取 出 N 型 转 SMA 型 的 台 阶 过 渡处一段图,进行 仿 真 计 算,再 对 尺 寸 修 正 完 善,得 到图9所示验证结果。
射频(RF)连接器应用指南

射频(RF)连接器应用指南RF Connector Interface Styles and Applications(射频连接器的界面类型及其应用)尽管多数类型的连接器可用于微波频段,但同轴连接器常常被称为是"RF" 连接器。
"RF"(Radio Frequency)通常是指频率在MHz的频段内,而微波的频率大于1GHz。
同轴连接器是根据它们的物理尺寸和电缆的兼容性进行分类。
同轴连接器的分类如下:Standard(标准型) Miniature(小型)Sub-Miniature(超小型) Micro-Miniature(微型)一般而言,这些同轴连接器都是在1930年至1980年之间开发设计的。
在早期,同轴电缆的直径比目前所使用的大多数电缆的直径大得多。
因此,STANDARD系列包含了较大的、早期的设计,而Sub-Miniature 和Micro-Miniature系列包含了较小的、近期的设计。
Johnson Components的规格是Sub-Miniature 和Micro- Miniature 的的系列,以及Cambridge Product 生产线有商业的Miniature系列的连接器。
接下来的几页,将会介绍每个系列的常用的同轴连接器及它们的典型应用。
Standard(标准型) :UHFUHF 连接器是由E. Clark Quackenbush of Amphenol 在1930年发明的,它用在无线电广播工业中,此类插头版本的UHF连接器通常被称做PL-259连接器,这是它的军用元件的序号名称。
UHF 连接器是螺纹连接界面同时它的特性阻抗不确定。
由于它的特性阻抗不确定,因此UFH连接器适用的频率有限,最多至300MHz,且价格通常较低廉。
UHF 连接器常常用于低频通讯设备,例如CB无线电及公共地址系统。
NN型连接器由贝尔实验室的Paul Neill 发明及命名,这是第一个能正确的传输微波信号的连接器。
射频同轴连接器设计

射频同轴连接器设计接触件镀⾦镀层常见质量问题分析沈涪【摘要】针对针孔接触件散件电镀⾦中常见的镀层质量问题,从产品设计和电镀⼯艺以及电镀设备等⽅⾯进⾏了原因分析,并提出了相应的解决⽅法。
【关键词】镀⾦;质量问题;措施1、前⾔在接触件电镀中,由于接触对有着较⾼的电⽓性能要求,镀⾦⼯艺在接触件电镀中占有明显重要的地位。
⽬前,除部分的带料接触件采⽤选择性电镀⾦⼯艺,其余⼤量的针孔件的镀⾦仍采⽤滚镀和振动镀来进⾏。
近⼏年,接触件越来越⼩型化,其针孔散件的孔内镀层⾦质量问题⽇趋突出,⽤户对⾦层的质量要求也越来越⾼,⼀些⽤户对⾦层的外观质量甚⾄达到了⼗分挑剔的程度。
为了保证接触件镀⾦层质量要求达到⽤户满意,解决好⾦层外观、孔内镀层质量和镀层结合⼒这⼏类常见问题,是提⾼接触件镀⾦质量的关键。
下⾯就这些质量问题的产⽣原因进⾏逐⼀分析,提供⼤家探讨。
2、镀⾦层质量问题产⽣原因2.1⾦层颜⾊不正常接触件镀⾦层的颜⾊与正常的⾦层颜⾊不⼀致,或同⼀配套产品中不同零件的⾦层颜⾊出现差异,出现这种问题的原因是:2.1.1镀⾦原材料杂质影响当加⼊镀液的化学材料带进杂质超过镀⾦液的忍受程度后,会很快影响⾦层的颜⾊和亮度。
如果是有机杂质影响,会出现⾦层发暗和发花现象,郝尔槽试⽚检查发暗和发花位置不固定。
若是⾦属杂质⼲扰,则会造成电流密度有效范围变窄,郝尔槽试验显⽰是电流密度低端镀不亮,或是⾼端镀不亮、低端镀不上。
反映到镀件上是镀层发红甚⾄发⿊,其孔内的颜⾊变化较明显。
2.1.2镀⾦电流密度过⼤由于镀槽零件的总⾯积计算错误,其数值⼤于实际表⾯积,使镀⾦电流量过⼤,或是采⽤振动电镀镀⾦时振幅过⼩,这样,槽中全部或部分镀件的⾦镀层结晶粗糙,⽬视⾦层发红。
2.1.3镀⾦液⽼化镀⾦液使⽤时间太长,则镀液中杂质积累过度,必然会造成⾦层颜⾊不正常。
2.1.4硬⾦镀层中合⾦含量发⽣变化为了提⾼接触件的硬度和耐磨程度,接触件镀⾦⼀般采⽤镀硬⾦⼯艺。
75ΩSMB射频同轴连接器标准

BS9210 F0022
Features/Benefits:
Styles to suit most popular 75 Ohm coaxial cables. Available for telecom standard and HDC distribution frames. Gold Plated contact surfaces.
MIL-STD-202
耐蚀性/Corrosion
材料/Materials
MIL-STD-202
壳体/Housing
黄铜/Brass
中心插针/Center pin
黄铜/Brass
中心接触体/Center Contact
铍铜/Be Cu
压接套管/Crimp Ferrule
铜/Cu
弹簧圈/Spring latch
Locking options prevent accidental disconnection , or ease of disconnection for testing.
Push-Pull self-latching mounting reduces the time needed for fitting to DDFs.
安装方法 Assembly instruction
4521 4531 4541
备注 Notes
弯式软电缆插头/Right Angle Flexible Cable Plugs(male)
适用软电缆/for flexible cables 电缆外导体压接/cable entry crimp 中心导体焊接/centre contact soldered
射频同轴连接器设计01第2部分(6-10)A

77射频同轴转接器的设计吴秉钧 韩梅英1 前言八十年代初,根据型号任务要求,我们在国内最先开展了红七信标机和地面设备用OSM (即SMA )射频同轴连接器的研制任务。
经过课题组全体同志数年努力和反复改进,使连接器的各项机电性能接近和达到国外同类产品水平,八九年获部科技进步二等奖。
十余年来,我们根据市场需求,不断开发新产品,到目前为止,已开发了APC-7、N 、L16、SMA 、TNC 、BNC 、SMB 、SMC 、K 、2.4mm 、MCX 等系列连接器、转接器、精密电缆组件及部分微波元件近五百种,除满足型号任务需要外,还提供给国内外近百个单位使用。
由于SMA 射频连接器的研制成功和广泛应用,许多用户为解决部件性能测试,提出了SMA 与SMA 、N 型、APC-7等系列内和系列间转接器的要求,所以我们首先开展了SMA 与SMA 及N 型转接器的研制和设计,十几年来历经四次改进提高,不仅在电性能,而且在机械性能,特别是可靠性方面都有很大提高。
随着产品质量的提高,用户的需求也不断增加。
因此决定先对下列六种转接器进行设计定型,其中包括SMA 系列内转接器两种,SMA 与N 型系列间转接器四种,它们是:SMA-50JJ 、SMA-50KK 、N/SMA-50JJ 、N/SMA-50JK 、N/SMA-50KJ 、N/SMA-50KK 。
2 射频同轴转接器设计2.1 设计原理射频同轴连接器、转接器作为同轴传输线的连接元件,对其最基本的要求是与传输线特性阻抗的良好匹配,以减小能量的反射,所以在同轴连接器、转接器的设计中,必须遵循下列三条原则,这关系着连接器、转接器电性能优劣的关键所在。
2.1.1 在同轴传输线方向上尽可能保持一致的特性阻抗通常同轴传输系统是一个阻抗连续分布并保持不变的系统,如果由于同轴转接器的引入使传输系统在该处的阻抗发生变化,则会影响系统的性能。
当转接器特性阻抗偏离传输系统的特性阻抗时,而引起的转接器电压驻波比变化为O OZ Z VSWR ∆+=1式中:△Z O 为特性阻抗的偏离值Z O 为特性阻抗2.1.2 不连续性的共面补偿连接器或转接器的设计中,为了固定内、外导体的相对位置,必须要加介质支撑。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
射频同轴连接器设计培训系列
射频同轴连接器界面设计
案例,数据,图片,图示培训时提供!
阴阳射频同轴连接器间的连接方式-螺纹连接
阴阳射频同轴连接器间的连接方式-其他连接
射频同轴连接器界面标准
界面做了系统全面的定义,它们也充分体现标准的制定原则之一: 寸只要求电气性能;7/16的内导体和外导体可开槽也可不开槽; 标
阴阳连接器间的连接/配合---连接方式
阴阳连接器间的连接/配合---连接方式
形状结构要求
阴阳连接器间的连接/配合---连接方式
自锁力主要决定于材质(及热处理),各段的
自锁力主要决定于材质(及热处理),壁厚,
阴阳连接器间外导体的配合
开槽
阴阳连接器间绝缘子的配合
SMA;F;UHF
这种结构往往利用空气作
阴阳连接器间内导体的配合。