Liitäntätekniikka, Lankavaljaatekniikka

High Frequency Microwave ja Millimeter Wave koaksiaaliliittimet kaapelilla

Mikroaaltouuni & RF-liitintuotteet - 2.92mm:n liitin- ja kaapelikokoonpano – korkeataajuiset sovellukset mikroaaltokentille

Mikroaalto- ja millimetriaalto-koaksiaaliliittimet kaapeleilla ovat tärkeitä komponentteja suurtaajuisen viestinnän alalla. He ovat vastuussa mikroaalto- ja millimetriaaltosignaalien lähettämisestä laitteiden välillä. Seuraavassa on yksityiskohtainen esittely tämäntyyppisestä liittimestä:

Kiinan pienihäviöiset RF-kaapelikokoonpanot-SMA, Tyyppi N ja TNC ehdollinen kaapelikokoonpano

Kiinan pienihäviöiset RF-kaapelikokoonpanot-SMA, Tyyppi N ja TNC ehdollinen kaapelikokoonpano

Kiinan RF-kaapelit ja RF-kaapelikokoonpanot Mikroaalto-Millimetri-Aalto-mm-aalto Korkeataajuiset radioliitinkaapelit

Kiinan RF-kaapelit ja RF-kaapelikokoonpanot Mikroaalto-Millimetri-Aalto-mm-aalto Korkeataajuiset radioliitinkaapelit

Mikroaaltouuni & RF-liitintuotteet - 2.92mm:n liitin- ja kaapelikokoonpano – korkeataajuiset sovellukset mikroaaltokentille

Mikroaaltouuni & RF-liitintuotteet – 2.92mm:n liitin- ja kaapelikokoonpano – korkeataajuiset sovellukset mikroaaltokentille

1. Definition and Use
Mikroaalto- ja millimetriaaltokoaksiaaliliittimiä kaapeleilla käytetään pääasiassa mikroaalto- ja millimetriaaltosiirtolinjojen yhdistämiseen korkeataajuisten signaalien vakaan siirron saavuttamiseksi. Niitä käytetään laajasti langattomassa viestinnässä, tutka, satellite communications, testaus ja mittaus sekä muut alat, jotka vaativat suurtaajuisten signaalien käsittelyä.

2. Structure and Features
rakenne: Tämän tyyppinen liitin koostuu yleensä keskijohtimesta, an insulator, an outer conductor (suojakerros), a connector, and a cable. Kaapelin valinta perustuu yleensä tekijöihin, kuten taajuuteen, vaimennusominaisuudet, ja lähetetyn signaalin impedanssisovitus.
Ominaisuudet:
Korkeataajuinen lähetysteho: Se voi tukea mikroaalto- ja millimetriaaltosignaalien vakaata lähetystä, ja sillä on erinomainen suorituskyky, kuten pieni häviö ja korkea seisova aaltosuhde.
Vahva häiriönestokyky: Hyvä suojakerroksen suunnittelu voi tehokkaasti estää signaalihäiriöt ja kohinahäiriöt, varmistaa signaalinsiirron luotettavuuden ja selkeyden.
Joustavuus ja kestävyys: Kaapeliosa on yleensä erittäin joustava, joka on kätevä johdotukseen monimutkaisissa ympäristöissä; samaan aikaan, liitinosa on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja on erittäin kestävä.

3. Tyypit ja tekniset tiedot
Mikroaalto- ja millimetriaaltokoaksiaaliliittimiä kaapeleineen on erilaisia, mukaan lukien SMA, Pre, BNC ja muut tyypit, sekä erikokoisia teknisiä tietoja, taajuusalueet ja impedanssisovitus. Oikean tyypin ja spesifikaation valinta riippuu tekijöistä, kuten sovellusvaatimuksista, työympäristö, ja lähetetyn signaalin taajuus ja teho.

4. Hakemustapaukset
Langaton viestintä: käytetään tukiasemien yhdistämiseen, välitysasemia, mobiilipäätelaitteet ja muut laitteet mikroaalto- ja millimetriaaltosignaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
‌Radar system‌: käytetään tutkalähettimien kytkemiseen, vastaanottimet, antennit ja muut laitteet lähetyksen saavuttamiseksi, tutkasignaalien vastaanotto ja käsittely.
Satelliittiviestintä: käytetään yhdistämään satelliittimaa-asemia, terminal equipment, jne. mikroaalto- ja millimetriaaltosignaalien pitkän matkan siirtoon.
Testaus ja mittaus: käytetään testauslaitteiden liittämiseen, equipment under test, jne. mittaamaan ja analysoimaan suurtaajuisia signaaleja.

5. Varotoimet valinnassa ja käytössä
‌Valitse sopiva tyyppi ja erittely‌: Valitse sopiva mikroaalto- ja millimetriaalto-koaksiaaliliittimien tyyppi ja erittely kaapeleilla sovellusvaatimusten ja työympäristön mukaan.
Kiinnitä huomiota asennukseen ja huoltoon: During installation, varmista liitinten oikea telakointi ja kiinnitys; huollon aikana, tarkista säännöllisesti liittimien suorituskyky ja tila, ja vaihda vaurioituneet tai vanhentuneet liittimet ajoissa.
‌Estä signaalin häiriöt ja häviäminen‌: Käytön aikana, kiinnitä huomiota signaalin häiriöiden ja katoamisen estämiseen signaalinsiirron vakauden ja selkeyden varmistamiseksi. Samaan aikaan, Vältä kaapelin liiallista taipumista tai venymistä, jotta vältytään haitallisilta vaikutuksilta lähetyksen suorituskykyyn.

Yhteenvetona, Mikroaalto- ja millimetriaalto-koaksiaaliliittimillä kaapeleilla on tärkeä rooli korkeataajuisen viestinnän alalla. Asianmukaisen tiedon ymmärtäminen ja hallitseminen auttaa soveltamaan ja ylläpitämään näitä komponentteja paremmin, varmistaa viestintäjärjestelmän normaalin toiminnan ja signaalinsiirron laadun.

RF- ja mikroaaltouuniteollisuudessa, on olemassa monenlaisia ​​koaksiaaliliittimiä, jotka on suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin, jotka ovat pienempiä ja toimivat taajuuksilla aina GHz- ja mmWave-alueille asti.. Liitinstandardi, joka on yleisesti hyväksytty alalla, tämäntyyppinen liitin on yhteensopiva muiden RF/mikroaaltokomponenttien kanssa, joten sitä voidaan käyttää yhteenliittämiseen järjestelmän koaksiaalimoduulien kanssa, vastaavien siirtolinjojen koaksiaaliset ominaisuudet. Kuten koaksiaalikaapeleissa, impedanssi, taajuusalue, tehonkäsittelyominaisuudet, fyysinen koko, ja hinta ovat myös tekijöitä, jotka on otettava huomioon määritettäessä parasta liitintyyppiä tiettyyn sovellukseen.

RF- ja mikroaaltouunisovelluksissa, liittimet jaetaan yleensä kolmeen seuraavaan luokkaan: tuotantoluokka, instrumenttiluokka ja metrologinen luokka. Tuotantoluokan liittimet ovat edullisia, yksinkertainen rakenne ja sitä voidaan käyttää komponenttien ja kaapeleiden yhdistämiseen yleisimmissä sovelluksissa. Instrumentointiluokan liittimet ovat tarkkuus- tai testiliittimiä, jotka täyttävät testaus- ja mittauslaitteissa käytettävät korkeat suorituskykystandardit alhaisen heijastuksen ja korkean toistettavuuden osalta.. Metrologialuokan liittimet ovat erittäin tarkkoja, korkean tarkkuuden liittimet, mutta yleensä kalliimpia. Tänään, korkeakaistaisia ​​mikroaalto- ja mmWave-koaksiaalikaapeleita ja -liittimiä käytetään yhä enemmän prototyyppien valmistuksessa ja tuotannossa sotilas- ja ilmailualalla. Nämä tuotteet on suunniteltu täyttämään korkea luotettavuus (Hei kanssa) näillä aloilla vaaditut standardit.

Yleensä, on kolme ominaisuutta, jotka tunnistavat liittimen: liittimen tyyppi; liittimeen kytketty koaksiaalikaapeli; ja liittimen uros-naarasmalli parittelun jälkeen. Riippuen suunnittelun ominaisuuksista, pariliittimen luotettavien paritusjaksojen määrä on tyypillisesti 50 to hundreds of times. Kaksi yhdistettyä liitintä voivat jakaa samat tekniset tiedot, kun taas suunnitteluominaisuudet, kuten hopeapäällysteinen nikkelipinnoitus, voivat johtaa merkittäviin suorituskyvyn parannuksiin.

Liitintyypit ja taajuusrajat
RF/mikroaalto-koaksiaaliliittimet jakautuvat useisiin luokkiin. Kuten koaksiaalikaapeleissa, katkaisutaajuus on kriittinen ominaisuus mille tahansa koaksiaalikaapeliliittimelle, edustavat korkeinta taajuutta, jolla haluttu yksittäinen TEM-etenemismoodi voidaan ylläpitää. Minkä tahansa liittimen taajuusaluetta rajoittavat etenemismoodit vastaavassa koaksiaalijärjestelmässä. Millimetriaalto-koaksiaaliliittimet viittaavat yllä olevien taajuuksien koaksiaaliliittimiin 18 GHz.

Tyyppi N, BNC- ja TNC-liittimet
Se 50 Ohm Type-N -liitin kehitettiin 1940-luvulla alla toimiville sotilasjärjestelmille 5 GHz. Tyypin N liittimissä on sisätiiviste, jossa on ilmarako keskijohtimen ja ulkojohtimen välillä. Myöhemmät parannukset ovat lisänneet niiden suorituskykyä jopa 18 GHz, mutta jopa uusimmat mallit alkavat kokea etenemistilan muutoksia 20 GHz. Se sanoi, odottamattomia tuloksia tapahtuu käytettäessä tämäntyyppistä liitintä osoitteessa 20 GHz tai suurempi. 75 ohm Type N -liittimiä käytetään laajalti kaapelitelevisioteollisuudessa. BNC-liittimet video- ja RF-sovelluksiin asti 2 GHz:ssä on uritetut ulkojohtimet ja muovinen eriste sekä uros- että naarasliittimille. Korkeilla taajuuksilla yläpuolella 4 GHz, paikka voi lähettää signaaleja jopa noin 10 GHz. Koska BNC-liittimien liitäntägeometria on yhteensopiva N-liittimien kanssa, tietyt BNC-liittimet voivat liittyä tilapäisesti vastaavan napaisuuden N-tyypin liittimiin. TNC-liitin on BNC-liittimen kierteitetty versio, Tämä versio auttaa vuoto- ja vakausongelmissa ja sallii käytön taajuuksilla aina 12 GHz ja 18 GHz. TNC-liittimiä käytetään laajalti RF-/antenniliitäntöihin matkapuhelimissa.

SMA ja SMB push-on liittimet
SMA (subminiatyyri A-tyyppi) liitin käyttää a 4.2 mm halkaisijaltaan ulompi koaksiaalijohdin ja täytetty PTFE-dielektrillä. Riippuen valmistajasta, ylärajataajuus on 18-26 GHz. SMA-liitin on mitoitettu sopimaan 5/16" (12.7/40.6cm) jakoavain ja sopii 3,5 mm:n ja 2,92 mm:n liittimiin. Pk-yritys (subminiatyyri B) liitin on push-on-liitin, käytetään yleensä taajuuksille alkaen 4 GHz 12.4 GHz. Ihmiset vaativat yhä korkeampia taajuuksia, tämän tyyppisen liittimen ongelmana on se, että ne ovat liian tilaa vieviä eikä pysty tarjoamaan suurtaajuussovelluksissa vaadittua kaistanleveyttä.

3.5mm ja 2,92 mm liittimet
Nämä kaksi liitintä, joissa on ilmamedia, eivät ole vain yhteensopivia toistensa kanssa, mutta myös SMA-liittimillä. 3,5 mm:n liitin toimii vakaasti jopa taajuuksilla 26 GHz, kun taas 2,92 mm:n liitin toimii jopa 40 GHz.

2.4mm ja 1,85 mm liittimet
2.4mm ja 1,85 mm liittimet ovat yhteensopivia keskenään, mutta niiden suunnittelu ei ole yhteensopiva SMA:n kanssa, 3.5mm ja 2,92 mm liittimet. Tämä johtuu siitä, että nämä kaksi liitintyyppiä ovat tarkempia ja kalliimpia, ja yhdistäminen pienemmän tarkkuuden liittimiin voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.

1mm ja 0,8 mm liittimet
Sopii mmWave-analyysiin, nämä kaksi liitintä tukevat siirto- ja toistettavia yhteenliittämissovelluksia DC~110 GHz alueella.