如何选择连接器

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连接器制程知识简介课件

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03
连接器材料和设备
连接器常用材料及其特性

高导电性,低成本,常用作连接器的端子材料。
磷青铜
优异的耐腐蚀性和机械性能,用于高要求的 环境和特殊应用。
不锈钢
良好的导电性和弹性,用于需要弹性和耐磨 性的连接器部件。
工程塑料
如PC、PA、POM等,用于连接器的外壳和 固定部件,具有优良的机械性能、耐热性和 耐腐蚀性。
01
02
03
04
常见问题
列举连接器质量控制与测试中 常见的问题,如接触不良、绝
缘击穿、插拔力不足等。
原因分析
分析这些问题产生的原因,如 材料缺陷、工艺不良、设计不
合理等。
解决对策
预防措施
提出针对这些问题的解决对策, 如改进材料、优化工艺、完善
设计等。
介绍如何预防这些问题的出现, 提高连接器的质量和可靠性。
• 在选择设备时,需要根据生产规模、产品 精度要求、生产效率等因素进行评估和选 择。
• 在制程过程中,要严格控制生产工艺参数, 确保产品质量和生产效率。同时,定期对 设备进行检查和维护,确保设备的正常运 行和延长使用寿命。
04
连接器质量控制和测试
连接器质量控制体系和要求
成品检验
原料控制
体系介绍
首先介绍连接器质量控制体系, 包括质量管理体系、环境管理 体系等。
3
航空航天领域
在航空航天领域,连接器制程对于设备 的轻量化、小型化要求更高。航空插头、 微矩形连接器等高性能连接器的制造, 都需要依赖先进的连接器制程技术。
连接器制程前沿技术和研究动态
01
微型化技术
随着电子设备的不断微型化,连接器制程也正在向微型化方向发展。通

连接器的三大基本性能

连接器的三大基本性能

连接器的三大基本性能连接器是一种用于连接电子设备和电路的组件,具有连接导线、传输信号和电力的功能。

连接器的性能直接影响着电子设备和电路的运行稳定性和性能表现。

连接器的三大基本性能包括导电性能、机械性能和环境性能。

一、导电性能导电性能是连接器的基本功能之一,它直接影响着信号和电力的传输质量。

连接器的导电性能主要包括以下几个方面:1.电阻:连接器的电阻越小,信号和电力传输的损耗越小,传输质量越好。

电阻的大小可以通过连接器材料的选择和结构设计来优化。

2.电流载流量:连接器的电流载流量决定了其能够承受的最大电流。

电流载流量过小可能导致连接器过载而损坏。

电流载流量的大小取决于连接器的材料和结构设计。

3.信号传输失真:信号传输时会出现信号变形或损失的情况,这种失真会影响到系统的性能。

连接器的导电性能应能够最小化信号的传输失真。

二、机械性能连接器的机械性能主要指连接器在组装和使用过程中的机械稳定性和可靠性。

机械性能包括以下几个方面:1.插拔力:连接器的插拔力应适中,既不会过于松散导致接触不良,也不会过于紧固导致拆卸困难。

插拔力的设计需要兼顾连接器的连接可靠性和使用方便性。

2.接触压力和接触电阻:连接器的接触压力决定了其接触电阻的大小。

接触压力越大,接触电阻越小,导电性能越好。

连接器的结构设计应尽量保证接触压力的均匀分布和稳定性。

3.插拔次数:连接器的使用寿命取决于其可以承受的插拔次数。

连接器的设计应考虑到其需要经历的插拔情况,避免因插拔过多而导致连接不可靠。

三、环境性能连接器的环境性能是指连接器在不同的环境条件下,如温度、湿度和振动等,能否正常工作的能力。

环境性能包括以下几个方面:1.温度范围:连接器的温度范围决定了其能否在不同的工作环境中正常工作。

温度范围的选择应基于连接器所应用的具体场景,确保其能够稳定可靠地工作。

2.防护等级:连接器的防护等级决定了其对尘埃、水分和固体颗粒的防护能力。

不同的应用场景需要不同的防护等级,连接器的设计应满足相应的防护要求。

电子电路中的布线与连接技巧

电子电路中的布线与连接技巧

电子电路中的布线与连接技巧电子电路中的布线与连接技巧在电子工程中扮演着至关重要的角色。

一个良好的布线与连接方案可以确保电路的可靠性和性能稳定性。

本文将介绍一些常用的布线与连接技巧,帮助读者有效地设计和实施电子电路。

一、布线技巧布线是电子电路设计中的重要环节,合理的布线方案能够最大程度地减少信号干扰和线路延迟,提高电路的工作效率和可靠性。

以下是一些布线技巧的介绍:1. 信号与电源线分离布线:为了避免信号线和电源线之间的相互干扰,应该将它们分开布线。

在PCB设计中,可以通过增加地线层和电源层来实现线路的分离。

2. 信号与地线平行布线:信号线和地线之间的干扰可能导致信号失真,在布线过程中应尽量将信号线和地线平行布线。

这样可以减小线路之间的电磁干扰。

3. 避免直角弯曲:在布线过程中,应尽量避免使用直角弯曲。

直角弯曲会导致信号的反射和损耗,影响线路的性能。

4. 保持线长一致:在布线过程中,应尽量保持信号线的长度一致。

信号线长度的不一致会导致信号的传输延迟和失真。

5. 使用屏蔽线:对于高频信号或者噪声敏感的电路,应该使用屏蔽线来减小干扰。

二、连接技巧连接是构建电子电路的必要步骤,正确的连接技巧有助于提高电路的性能和可靠性。

以下是一些连接技巧的介绍:1. 使用正确的连接器:在连接电子元件时,应该选择合适的连接器。

不同类型的元件可能需要不同类型的连接器来完成连接,并保证连接的可靠性。

2. 检查连接质量:在连接电子元件之前,应该仔细检查连接器和导线的质量。

松动的连接或者损坏的导线可能会导致信号的失真和电路的故障。

3. 保持连接的稳定性:在连接元件之后,应该采取必要的措施来保持连接的稳定性。

例如,可以使用固定装置固定连接器,防止因为外部力的作用而导致连接断开。

4. 使用正确的焊接技术:在焊接电子元件时,应该使用正确的焊接技术。

合适的焊接技术可以确保焊点的可靠性,避免焊接过热或者接触不良的问题。

5. 接地技巧:对于电子电路来说,正确的接地是至关重要的。

typec 母头 定义

typec 母头 定义

typec 母头定义随着科技的飞速发展,电子设备之间的连接变得越来越频繁,数据传输和充电需求也不断增长。

在这个背景下,Type-C母头应运而生,成为新一代通用连接器。

本文将介绍Type-C母头的定义、特点、应用场景以及如何选择合适的Type-C母头。

一、类型定义的概念Type-C母头,又称USB Type-C接口,是一种全尺寸、可逆向兼容的USB连接器。

它由一个2毫米×2毫米的插槽组成,可实现数据传输、充电和视频传输等多种功能。

与传统USB连接器相比,Type-C母头具有更高的传输速度、更远的传输距离和更小的体积等特点。

二、Type-C母头的特点和优势1.高速传输:Type-C母头支持USB 3.1标准,最高传输速度可达10Gbps,是传统USB 2.0的10倍。

2.充电功能:Type-C母头支持电力传输,可实现充电和数据传输一体化,方便用户随身携带充电器。

3.兼容性:Type-C母头可与各种电子设备连接,如智能手机、平板电脑、笔记本等。

4.双向传输:Type-C母头支持双向数据传输,无需区分主机和设备。

5.小巧轻便:Type-C母头体积小、重量轻,便于携带和使用。

三、Type-C母头的应用场景1.智能手机:越来越多的智能手机开始采用Type-C接口,如华为、小米、一加等品牌。

2.平板电脑:部分平板电脑也开始使用Type-C接口,如iPad Pro、Surface Pro等。

3.笔记本电脑:许多笔记本电脑已经将Type-C接口作为标准配置,如联想、戴尔、惠普等品牌。

4.外部存储设备:许多U盘、移动硬盘等外部存储设备也采用Type-C接口,以提高传输速度。

5.显示器:部分显示器采用Type-C接口,实现与笔记本电脑的一体化连接。

四、如何选择合适的Type-C母头1.确定接口标准:根据设备支持的USB版本,选择相应标准的Type-C母头。

2.考虑传输速度:如果需要高速传输数据,应选择支持USB3.1或更高版本的Type-C母头。

单股导线的直线连接步骤

单股导线的直线连接步骤

单股导线的直线连接步骤单股导线的直线连接步骤单股导线是一种用于输电和电力传输的导电材料,常见于电力系统、通信系统等。

其直线连接是指两段导线之间通过一系列步骤,将它们紧密连接起来的过程。

以下是单股导线的直线连接步骤的详细描述。

步骤一:准备工作在进行导线直线连接之前,需要先进行一些准备工作。

首先,需要确认导线长度是否符合要求,如果过长需要进行切割,如果过短需要补充。

其次,需要将导线两端去除绝缘层,露出裸露的导线。

最后,在直线连接之前,需要将导线清洁干净,以确保连接的质量。

步骤二:选择连接方式导线的直线连接有多种方式,常用的方式有平行连接、串联连接和交叉连接。

平行连接适用于多个导线平行排列的情况,串联连接适用于两个导线串联的情况,而交叉连接适用于两个导线相交的情况。

根据实际情况,选择适合的连接方式。

步骤三:连接器选择连接器是用于连接导线的重要部件,它能够提供良好的电导和机械连接。

连接器的选择应根据导线的尺寸以及连接方式来确定。

常用的连接器有压接式连接器、螺旋式连接器和焊接式连接器等。

选择合适的连接器可以保证连接的可靠性和安全性。

步骤四:剥线使用剥线钳或剥线器,将导线两端的绝缘层剥离,露出一定长度的裸露导线。

剥线的长度应根据连接器的要求来确定,通常为几毫米至几十毫米不等。

剥线时要注意不要损伤导线内部的金属,以及避免过度剥离导致接触不良。

步骤五:连接器安装根据选择的连接器类型和连接方式,将导线两端分别插入连接器的相应端口。

对于压接式连接器,需要将裸露导线插入连接器中,并使用压接工具进行压接,确保导线牢固地连接在连接器中。

对于螺旋式连接器,需要旋紧连接器上的螺丝,将导线夹紧。

对于焊接式连接器,需要先将导线放入连接器中,再使用焊接设备将导线焊接在连接器上。

步骤六:固定连接器为确保连接的可靠性,需要将连接器进行固定。

常用的固定方式有螺丝固定、橡胶套固定、塑料夹固定等。

根据连接器的类型和具体情况,选择合适的固定方式,并使用工具将连接器固定在导线上。

连接器接触电阻标准

连接器接触电阻标准

连接器接触电阻标准连接器是电子设备中重要的组成部分,其性能直接影响到设备的性能和可靠性。

其中,连接器的接触电阻是衡量其性能的重要指标之一。

本文将详细介绍连接器接触电阻标准的定义、测试方法、环境条件和机械性能、稳定性要求、温度影响、绝缘电阻、额定电压和电流以及连接器的耐久性和维修等方面的内容。

1. 定义和测试方法连接器接触电阻是指连接器触点之间的电阻值,也就是当电流通过触点时产生的电阻。

接触电阻的大小直接影响到电流的传输效率和信号的质量。

常用的测试方法包括电压降法和电流-时间曲线法。

电压降法是通过在连接器上施加一定电压,测量触点之间的电压降,进而计算出接触电阻。

电流-时间曲线法则是通过测量通过连接器的电流随时间的变化曲线,计算出触点之间的电阻值。

2. 环境条件和机械性能环境条件和机械性能对连接器接触电阻有着重要的影响。

一般来说,环境温度、湿度、机械冲击和振动等都会影响连接器的性能,从而影响其接触电阻。

在高温环境下,连接器的金属材料会因高温而膨胀,导致触点之间的间隙增大,接触电阻增加。

在低温环境下,金属材料会收缩,触点之间的间隙减小,接触电阻减小。

因此,选择适合环境条件的连接器非常重要。

机械冲击和振动也会导致连接器触点之间的间隙增大,增加接触电阻。

因此,在选择连接器时,应考虑其抗机械冲击和振动的能力。

3. 接触电阻稳定性要求接触电阻的稳定性是衡量连接器性能的重要指标之一。

一般来说,要求连接器的接触电阻值稳定,且变化范围小。

长期稳定性是衡量连接器接触电阻稳定性的重要指标,要求在长时间使用过程中,其接触电阻值变化较小。

4. 温度影响温度对连接器接触电阻的影响主要表现在以下几个方面:(1)温度对金属材料的影响:金属材料的电阻率会随着温度的升高而增大,从而导致接触电阻增大。

(2)温度对接触压力的影响:在高温环境下,由于金属材料的膨胀,可能会导致触点之间的压力减小,从而增加接触电阻。

(3)温度对氧化层的影响:在高温环境下,金属表面可能会形成氧化层,从而增加接触电阻。

2分管螺纹小径

2分管螺纹小径2分管螺纹小径是什么?2分管螺纹小径是一种螺纹标准,它的名称中的“2分”指的是其内径大小,即2/16英寸或1/8英寸。

这种螺纹标准通常用于气体传输和压力控制系统中的连接器和阀门。

2分管螺纹小径的特点1. 内径小:2分管螺纹小径的内径只有1/8英寸,因此它通常用于需要较小通道的应用,如气体和液体传输系统。

2. 高压能力:尽管内径很小,但这种螺纹标准可以承受高压(通常高达3000 psi)。

3. 轻便:由于其尺寸较小,使用2分管螺纹小径连接器和阀门可以大大减少整个系统的重量。

4. 安装方便:由于其设计简单,安装非常容易,并且不需要太多工具或专业知识。

5. 适用范围广泛:2分管螺纹小径连接器和阀门适用于各种气体传输和压力控制应用,包括液化石油气、天然气、氧气、氮气、甲烷等。

2分管螺纹小径的应用1. 液化石油气储罐:2分管螺纹小径连接器和阀门通常用于液化石油气储罐的进出口,以确保安全和高效的燃料传输。

2. 医疗设备:2分管螺纹小径连接器和阀门也被广泛应用于医疗设备中,如呼吸机、医用氧气系统等。

3. 工业自动化:许多工业自动化应用需要使用高压气体或液体传输系统,因此2分管螺纹小径连接器和阀门也被广泛应用于这些系统中。

4. 实验室设备:实验室设备通常需要使用高压气体或液体传输系统,因此2分管螺纹小径连接器和阀门也被广泛应用于实验室设备中。

如何选择正确的2分管螺纹小径连接器和阀门?选择正确的2分管螺纹小径连接器和阀门是确保整个系统安全和高效运行的关键。

以下是一些选择正确连接器和阀门的要点:1. 要考虑所需的最大压力和温度范围。

2. 要确保连接器和阀门的材料与所使用的气体或液体兼容。

3. 要选择正确的连接器和阀门尺寸,以确保它们可以适合整个系统。

4. 要选择可靠的供应商,以确保所购买的连接器和阀门符合相关标准,并且具有高质量和长寿命。

光纤连接器接头介绍

光纤连接器接头介绍1. FC接头:FC(Fiber Connector)是一种常用的光纤连接器接头,它采用螺纹固定的结构,具有插拔次数多、连接可靠性高的特点,适用于长距离传输。

它在无源设备和光模块间连接时,常使用光缆连接线缆。

2. SC接头:SC(Subscriber Connector)是一种常用的光纤连接器接头,它采用直插式结构,具有体积小、插拔方便的特点,适用于密集布线。

它在数据机房和光模块间连接时,一般使用多模光缆或单模光缆。

3. ST接头:ST(Straight Tip)是一种较早期的光纤连接器接头,它采用圆形外壳和圆形插扣的结构,具有连接可靠、适用于粗光纤的特点。

它在局域网和多模光缆的连接中应用较多。

4. LC接头:LC(Lucent Connector)是一种小型化光纤连接器接头,它采用一个附加的SN (Subscriber Network) 板和引导组件,具有体积小、插拔方便的特点,适用于高密度布线。

它在数据中心和网线连接中应用广泛。

5. MU接头:MU(Miniature Unit)是一种小型化光纤连接器接头,它采用一个直插式结构,与SC相似,但尺寸更小。

它适用于高密度布线,尤其用于机架上的光模块连接。

6. MT-RJ接头:MT-RJ(Mechanical Transfer Registered Jack)是一种小型化光纤连接器接头,它采用一个联接插座和连接器组,具有体积更小、密集度更高的特点。

它适合于集成电路和板间互连。

除了上述常见的光纤连接器接头外,还有一些特殊类型的光纤连接器接头,如MPO/MTP接头、LX.5接头等,它们适用于特定的应用场景,具有更高的传输速率和更高的密度。

在选择光纤连接器接头时,需根据具体应用需求进行选型。

若需要长距离传输且希望连接可靠,可选择FC接头;若需要高密度布线,可选择LC接头;若需要小型化和高密度布线,可选择MU接头或MT-RJ接头。

总之,光纤连接器接头是光纤通信中不可或缺的组件,它具有多种类型,适用于不同的应用场景。

防爆连接器分类标准

防爆连接器分类标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:防爆连接器是一种在爆炸危险环境中使用的连接器,可以防止爆炸因电气设备引发。

根据不同的标准和要求,防爆连接器可以被分类为不同的类型。

在国际上,防爆连接器的分类主要是根据其防护等级、用途和材料来进行划分。

本文将重点介绍防爆连接器的分类标准,以便更好地了解这一类产品。

一、防爆等级分类根据防爆连接器在爆炸危险环境中的使用要求和能力,可以将其分为不同的防爆等级。

在国际标准中,常见的防爆等级包括Exd、Exe、Exia、Exib等等。

Exd代表防爆结构型防爆连接器,适用于爆炸性气体环境;Exe代表增安型防爆连接器,适用于非爆炸性气体环境;Exia和Exib代表隔离型防爆连接器,适用于易燃易爆气体环境。

根据不同的场所和要求,选择合适的防爆等级的连接器是非常重要的。

在实际使用中,用户应该根据具体的环境要求和安全标准来选择合适的防爆等级的连接器,以确保设备和人员的安全。

二、用途分类防爆连接器的用途也是其分类的重要依据。

根据不同的用途和功能,防爆连接器可以被分为不同的类型。

有的防爆连接器可以用于电气设备的连接,有的防爆连接器可以用于信号传输,有的防爆连接器可以用于电源供应等等。

根据不同的用途,防爆连接器可以被分为电源插头、信号连接器、数据连接器等不同的类型。

三、材料分类防爆连接器的材料也是其分类的重要依据。

根据不同的材料,防爆连接器可以被分为不同的类型。

在实际生产中,防爆连接器的材料通常包括不锈钢、铝合金、塑料等材料。

不锈钢具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能,适用于恶劣的环境条件;铝合金具有轻便和耐用的特点,适用于一般的环境条件;塑料具有良好的绝缘性能和阻燃性能,适用于一般的使用条件。

总结通过了解防爆连接器的分类标准,可以帮助用户更好地选择合适的产品,提高设备的安全性和可靠性。

生产厂家也应该根据市场需求和用户要求,不断提升产品的质量和技术水平,推动防爆连接器行业的发展和进步。

射频连接器基础知识和设计要求

射频连接器基础知识和设计要求射频连接器是用于连接射频设备的一种电子连接器。

它们在无线通信、微波技术、卫星通信、雷达等领域中起着至关重要的作用。

以下是关于射频连接器的基础知识和设计要求:1. 射频连接器的类型:常见的射频连接器类型有SMA、BNC、N型、TNC、SMB、MCX等。

不同类型的连接器应用于不同的频率范围和功率要求,因此在选择连接器时需要根据具体的应用需求进行合理的选择。

2. 频率范围:射频连接器的频率范围通常在几十MHz到几十GHz之间。

连接器的频率范围决定了它能够传输的信号频率范围。

在选择连接器时,应根据所需的频率范围来确定连接器的类型和规格。

3. 带宽:射频连接器的带宽是指连接器能够传输的信号频率范围。

带宽越宽,连接器能够传输的信号频率范围就越大。

在设计射频系统时,应根据系统的带宽需求来选择合适的连接器。

4. 插入损耗:射频连接器的插入损耗是指连接器引入的信号衰减。

插入损耗越低,连接器就能够更好地保持信号的强度和质量。

在设计射频系统时,应选择插入损耗较低的连接器来减小信号衰减。

5. 阻抗匹配:射频连接器和射频设备之间的阻抗匹配非常重要。

当连接器和设备之间的阻抗不匹配时,会导致信号的反射和损耗。

在设计射频系统时,应确保连接器和设备之间的阻抗匹配良好,以保证信号的传输质量。

6. 插拔次数:射频连接器的插拔次数是指连接器能够承受的插拔次数。

插拔次数越多,连接器的使用寿命就越长。

在选择连接器时,应根据具体的应用需求来确定连接器的插拔次数要求。

7. 环境适应性:射频连接器在各种环境条件下都应能够正常工作。

例如,它们应能够承受高温、低温、湿度、振动等条件。

在设计和选择连接器时,应考虑连接器的环境适应性,以确保连接器能够在各种环境下稳定可靠地工作。

总之,射频连接器的选择和设计应根据具体的应用需求来确定,考虑到频率范围、带宽、插入损耗、阻抗匹配、插拔次数和环境适应性等因素,以确保连接器能够满足系统的要求。

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如何选择连接器 本产品目录不仅为你提供完备的产品系列,还可以帮助你正确地选择你所需要的产品。 一、连接器系列的选择基于所需要产品的应用环境: 1.无线基站 2.传输设备、交换设备 3.背板、机顶盒、网卡 连接器系列的选择基于产品的性能和机械要求,如阻抗匹配,VSWR,最高频率,传输功率匹配等。典型的应用环境可以引导你把本产品目录的各部分连贯起来。

1.无线基站 无线基站需要发射大功率的射频信号,高速数字信号,以及类似的信号。 设备机壳的输入/输出口,一般用N型及7/16型连接器,嵌入射频模块需要盲配系列如BMA系列,DIN系列嵌入模块(MARCONI)以及面板连接器,输入/输出模块应用MCX、表面贴装系列、面板和带缆接连器。最后,用半刚电缆组件及软电缆组件来完成整个设备各部分的信号连接。 2.传输设备、交换设备 在现今的大容量传输设备市场上,如语音传输,数据传输,图像传输,吉品提供大量的高性能的射频连接产品。包括连接器,电缆组件,各种耗材,从局端到用户,从基础设备到机顶盒,从50Ω到75Ω,都要用到小型射频同轴连接器;如BNC 系列、TNC系列、到超小型的如MCX、SMA、SMB、SMC以及它们的小型化版本SSMA、SSMB、SSMC。微型的如MMCX,它提供极高的安装密度。在DIN与IEC标准界面中,高速信号器传输的需要要求高性能的GHz频段的BNC连接器。 在传输设备与交换设备之间,要用到配线设备。这就要用到DDF系列连接器。 数字配线架DDF(Digital Distribution Frames):随着通信技术的发展,高容量的SDH、ATM等设备大量应用,这要求其基础元件的射频同轴连接器要有相应的发展,它要体积更小,频带更宽,性能更好,连接更可靠,吉品凭借自己独立开发的射频/微波连接器过渡补偿CAD系统,重新优化了国内普遍应用的L9(西门子)系列、C3(AT &T)系列、C5(NEC)系列、C6(富士通)系列、ERI(爱立信)系列等系列连接器。使之更可靠,更好地适应未来高速通信要求。 吉品参照国际标准开发的C4、SMZ、CC4三大系列配线系统使用连接器,创新的模块化设计,体积更小,适用频率高,电性能优异。

3.背板,网卡和机顶盒。 近年来同轴连接器市场快速发展,BNC型连接器在提供高速通路的同轴出口以太网应用中占了大量的应用。 在通信链路的下层,BNC系列连接器应用广泛。BNC系列因为其特有的卡口锁定方式而具有方便插拔的特性,使其被大量应用。 近来,由于SMB系列连接器能够改善连接器安装的密度,并且因为其优良的性能,既能做为一般商业应用,又能供于军用,所以一部分用户渐渐选择应用SMB型系列。 事实上,同一种应用具有多种方案来供选择,用户可以根据需要选择自己合适的连接器。 二、界面类型为你提供了另一个选择指导,各个界面类型都具有它的典型应用。 DIN 1.0/2.3系列是欧洲九十年代推出的,紧凑设计使得它特别适合于安装空间要求比较高的场合。吉品DIN 1.0/2.3系列有C4和CC4两个系列。 CC4系列又称SAA系列,它遵循DIN47297和CC22230标准。设计时为了适应现代传输技术而做出紧密的结构,具有高性能和高可靠性。 CC4系列有螺纹锁定方式、滑入式以及推入自锁连接方式。螺纹锁定方式锁定可靠性能稳定。推入自锁式锁定的优点是可以快速的安装。50Ω的CC4频率可达到4.8GHz。 C4界面按照DIN416262nd标准设计,又称为SBA。 连接器上装有止退弹圈,依照 DIN 41612 M类型标准。C4系列体积小,性能稳定,频率可以达到10GHz。连接方式采用滑入式,插拔快速方便。它是一种典型的高低频混装的连接器,通常采用模块式安装。 1.6/5.6 界面依照DIN 47295设计。是一种标准的75Ω的连接器。又称为TAA。它是为了高性能高可靠性的电话传输系统和通讯技术要求而设计出来的。 有4种连接方式: A螺纹连接 B推入锁定 C滑入式 F推入自锁 其中螺纹锁定方式采用M9X0.5的螺纹连接,又称为L9系列。螺纹连接的方式性能可靠,在国内被大量应用。

7/16系列界面依照DIN47223设计。设计用来适应中到高功率的应用环境,如蜂窝通信基站,功率放大设备,微波天线。7/16通过导体表面镀银来使互调干扰达到最低限度。组合的六边形滚花螺母方便用手及扳手拧紧,强力坚固的接口进一步地减少了信号的失真。 N系列连接器界面依照MIL-C-39012标准。它产生于二十世纪四十年代。采用螺纹连接方式,具有空气作为绝缘体的界面,内部有一个橡胶密封垫圈。这种界面方式能够达到11GHz。经过改良后的N型连接器频率可以达到20GHz。一般用在中等功率的局域网(LAN'S)(Local-area net works)以及无线基站系统中。75Ω的N系列连接器通过缩小中心导体的尺寸来增加阻抗,广泛应用在电视图像传输领域。

BNC:(Bayonet Navy Connector)系列具有独特的卡口式连接方式,绝缘体重叠,接合与分离非常方便。它主要用在接合与分离比较频繁的场合。吉品通过改进设计,使BNC的频率可达到4GHz。BNC系列广泛应用在软电缆网络,仪器,和计算机外围网络。BNC的特性阻抗有50Ω和75Ω两种。50Ω和75Ω的BNC系列界面完全兼容。

TNC:界面类似于BNC,不同处在于它采用一个螺纹连接界面,紧密的螺纹连接使TNC系列连接非常可靠,性能稳定。TNC极限频率能达到11GHz。TNC系列在振动的环境下能表现出它的优良的性能。它广泛应用在移动通信系统、天线应用中。 SMA:(Subminiature A)最早由 Omni-Spectra Corporation设计,称为OSM。它设计时是专为半刚电缆连接设计。螺纹连接界面,连接可靠,性能优异。广泛用于微波通信系统中,软电缆应用频率可达12.4GHz,恰当的半刚电缆应用在频率达到26.5GHz时依然具有较低的VSWR。 SSMA:(Sub-SMA)也称为OSSM。它为SMA的一种小型化版本。尺寸为SMA系列的70%。它适合更小的半刚电缆。SSMA采用10-36 UNS螺纹连接,它的性能类似于SMA系列。

SMB:Subminiature B系列是典型的推入式锁定连接器,SMB系列连接器界面依照MIL-STD-348设计。它可以提供快速的插拨,它有一个自对中的卡簧,即使在中等的振动中,也能表现出优良的性能。SMB外型尺寸小于SMA,当设计需要小型化的电路时,它就显得非常优越了,典型的应用为射频和数字信号设备的中间和内置式板的连接。 商业应用中50Ω可达到4GHz,75Ω可达到2GHz。 SSMB:(Sub-SMB)SMB系列连接器的小型版本尺寸为SMB系列的70%。它适应更高密度的安装。 SMC:(Subminiature C)系列界面与SMB相似,不同处在于它采用了螺纹连接界面。SMC的尺寸要比SMA小,它主要用在安装密度要求比较高的场合。SMC系列连接可靠,性能稳定,即使在震动的环境中也能保持良好的性能。 BMA:即盲配(BLIND MATE)系列,与OSP系列完全兼容。频率可达18GHz,界面采用滑入式连接。BMA系列插拨迅速方便,它可以实现连接器的自对中连接。BMA系列广泛用于插入模块与底板的同轴互连系统中。

MCX:系列具有高的可靠性,能大量地减少占用空间,属于超小型系列同轴连接器,MCX系列采用推入锁定的连接方式,它的尺寸为SMB的70%,但是它不与SSMB系列兼容。它主要用在缆对缆,缆对板的同轴互连系统中,MCX的界面使它可以达到6GHz。 MMCX:(Micromate) MMCX系列连接器的尺寸是SMB系列尺寸的50%。MMCX连接器结构牢固,采用卡扣式设计,连接方式为推入式锁定。绝缘体采用聚四氟乙烯(PTFE)材料。由于MMCX小体积的特性,它可以在线路板上密集地安装。

DDF用连接器系列:包括L9(西门子)系列、C3(AT &T)系列、C5(NEC)系列、C6(富士通)系列、ERI(爱立信)系列、SMZ系列等系列连接器.这些系列连接器适应频率较低的应用场合.吉品对这些系列进行了一些改进,使它们更适合高密度安装,安装维护快速方便的特点。

三、连接机构的选择: 连接机构使两个连接器互相对接成为可能,它决定于两个界面配合连接的所需质量以及阻抗特性,还有操作的频繁度。连接机构对连接器的性能有很大影响。以下是五种常见的连接机构。 螺纹连接( Screwed Coupling Mechanism)这种连接方式采用一个连接螺母来连接。要注意限制最大扭力矩,以防螺母滑丝。采用螺纹连接机构的连接器有以下几个系列,SMC、SMA、TNC、N、7/16、SSMA、CC4、L9,因为螺纹连接比较牢固,性能可靠;它主要用于测试设备,军用以及电信设备。 推入式连接机构:(Snap-on Coupling Mechanism)推入式连接机构主要用在小型界面的连接器,而且它的安装密度比较高,因为这种连接机构比较方便易用,它常用来做印刷电路板(PCB)上的连接。 推入式连接有一个锁紧用的簧片,它的优点是插拨非常迅速方便,这种连接机构主要用在小型连接器系列如:MMCX、MCX、SMB、SSMB、SMZ系列。 滑入式连接机构(Slide-on Coupling Mechanism)滑入式连接机构一般用在高密度安装的场合,它的插拨非常容易,这种类型的连接器主要用在板对板的同轴连接系统中。这种连接机构主要在小型DIN多端型连接器中应用,如BMA、C4、C5、C6、ERI.它们通常是模块化安装。 卡口式连接机构(Bayonet Coupling Mechanism)卡口式连接机构有一对锁紧卡槽,这种锁定机构是BNC(Bayonet Navy Connector)所特有的。 卡口式连接机构通常用在要求连接可靠且能快速插拨的应用中,比如:测试测量设备以及军用设备。 推入自锁式连接 (Push-Pull Self-Latching)这种连接机构有一种独特的自锁方式。 它插拨时如滑入式连接一样快速方便,但又非常可靠,当它自锁时,即使拖拉线缆也不会解锁,推入式自锁通常在高密度安装的小型连接器上如:1.0/2. 3,1.6/5.6系列。它插拨迅速而锁定可靠。

四:连接器的安装方式: 连接器的安装方式决定于连接器的应用场合,同轴连接器有以下几种安装方式:

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