I RF- og mikrobølgeindustrien, mange typer koaksiale kontakter er designet for spesifikke bruksområder og applikasjoner, er mindre, og operere ved frekvenser opp til GHz- og millimeterbølgeområdene. En generelt akseptert koblingsstandard i bransjen. Disse kontaktene er kompatible med andre RF/mikrobølgekomponenter og kan brukes til å koble sammen med koaksiale moduler i et system mens de opprettholder koaksialkarakteristikkene til den tilsvarende overføringslinjen. Det finnes mange typer RF-kontakter med forskjellige klassifikasjoner. Hvordan velge riktig RF-kontakt?
![]() CNLINKO YM-20 Industriell vanntett kontakt IP68 sirkulær kontakt Luftfartskontakt PBT plastskall M20 2-12 Pinflenssokkel (7 Pin) |
![]() MS3106A18-19 hunnplugg og MS3102A18-19 hannkontakt 10-pins MIL-DTL-5015 standardkontakter Bajonett-serien for elektronisk applikasjonssammenkoblingssystem |
![]() 5050 5630 LED fleksibel lysstripe til strømklemme på kontakt og DC-jack 5.5×2.1mm Kabel 2 Pinner 10 mm bred stripe til stripe jumpertråd Loddeløs |
Typer RF-kontakter
I henhold til tilkoblingsgrensesnittstrukturen, den er delt inn i:
Gjenget tilkobling:
Bruk serier som SMC, SMA, TNC, N, UHF, 7/16 og 4.1/9.5, egnet for testutstyr, militær- og telekommunikasjonsutstyr.
Bajonett type:
Bruk serier som BNC og MHV for pålitelig tilkobling og rask plug-in, og brukes mest i testutstyr og militært utstyr.
Push-in type:
Den tillater veldig rask kobling og separasjon, og dens strukturelle egenskaper er pålitelige. Den brukes ofte i små kontakter, som MCX og SMB-serien.
Push-in selvlåsende type:
Unik selvlåsende metode, veldig pålitelig, vanligvis på små kontakter med høy tetthet, slik som 1.0/2.3, 1.6/5.6 serie, rask plugging og frakobling og pålitelig låsing.
Skyv inn:
Brukes i forskjellige DIN multi-terminal kontakter, ofte brukt for tilkoblinger på PCB.
Klassifisering etter størrelse:
Standard type
UHF, N, 7/16, 7mm
liten
BNC, TNC
Ultra liten
SMA, SMB, SMC, MCX, BMA, VÆR, 3.5mm
mikro
SSMA, SSMB, MMCX, 2.4mm, K (2.92mm), 1.85mm, 1mm
Klassifisert etter frekvens:
Lyd: under 20KHz
Video (Så det): under 30MHz~500MHz
Radiofrekvens (Radio): 500MHz ~300GHz
Optisk fiber (Fribre Optikk): 167THz ~375 THz
Kontakter som brukes i radiobåndet kalles RF-kontakter.
Serie etter frekvens
Inndelt etter termineringsmetode
Kontakt MIL-C-39012(GJB681)
Adapter MIL-A-55339(GJB680)
Mikrostrip og stripline ML-C-83517 (GJB976)
Delt etter funksjon:
Generell type (nivå 2)
Presisjonstype (nivå 0, nivå 1)
Spesiell type (strålingsmotstand, høy trykkmotstand, vanntett, etc.)
Multifunksjonell type (inkludert filtrering, fasemodulering, blanding, demping, oppdagelse, begrensende, etc.)
RF/mikrobølgekoaksiale kontakter kommer i flere kategorier. Som med koaksialkabler, grensefrekvensen er en kritisk karakteristikk for enhver koaksialkabelkontakt og representerer den høyeste frekvensen som ønsket enkelt TEM-utbredelsesmodus kan opprettholdes. Frekvensområdet til enhver kontakt er begrenset av forplantningsmodusene i det tilsvarende koaksiale systemet. Millimeterbølgekoaksiale kontakter refererer til koaksiale kontakter som brukes for frekvensene ovenfor 18 GHz.
![]() MS3106A10SL-3S Industriell sirkulær kontakt, MIL-DTL-5015-serien gjenget kontakt 3 Pin kontakter Lodd Hunn-kontakter Rett, 10SL Shell Størrelse |
![]() Amp 206044-1 Forseglet CPC PIN-kobling, 14 Posisjon, Rett kabelfeste, 14 Terminal, 1 Havn, 34.67 mm L |
![]() Sirkulær kontakt Plug Størrelse 14, 12Pos, Kabel – UT061412SH |
Type N, BNC- og TNC-kontakter:
50-ohm N-type kontakten ble utviklet på 1940-tallet og ble opprinnelig brukt i militære systemer som opererer under 5 GHz. Type N-koblinger har en intern pakning med en luftspalte mellom senterlederen og den ytre lederen. Selv om påfølgende forbedringer økte ytelsen til 18 GHz, selv de nyeste designene vil begynne å gjennomgå forplantningsendringer rundt omkring 20 GHz. Det vil si, det vil være uforutsigbare konsekvenser ved bruk av denne typen kontakt ved frekvenser på 20 GHz eller høyere. De 75 ohm N-type kontakt er mye brukt i kabel-TV-industrien.
BNC-kontakter brukes til video- og RF-applikasjoner opp til 2 GHz, ved bruk av slissede ytre ledere, og både hann- og hunnkoblinger er utstyrt med plastdielektrikk. Ved høye frekvenser over 4 GHz, slotting kan sende ut signaler opp til ca 10 GHz. Fordi sammenkoblingsgeometrien til BNC-kontakter er kompatibel med N-kontakter, noen BNC-kontakter kan midlertidig sammenkobles med N-type kontakter med tilsvarende polaritet.
TNC-koblinger er den gjengede versjonen av BNC-koblinger. Denne versjonen hjelper til med å løse lekkasje- og stabilitetsproblemer og tillater bruk ved frekvenser opp til 12 GHz og 18 GHz. TNC-kontakter er mye brukt for RF/antenneforbindelser i mobiltelefoner.
SMA og SMB push-fit kontakter:
SMA (subminiatyr type A) kontakten bruker en 4.2 mm diameter ytre koaksialleder fylt med PTFE-dielektrisk. Avhengig av produsenten, den øvre grensefrekvensen er 18~26 GHz. SMA-kontakter er dimensjonert for å passe en 5/16-tommers (12.7/40.6 CM) skiftenøkkel og parre med 3,5 mm og 2,92 mm kontakter.
SMB (subminiatyr B/subminiatyr B) kontakten er en push-on-kontakt, vanligvis brukt i frekvenser fra 4 GHz til 12.4 GHz. Ettersom mennesker krever høyere og høyere frekvenser, denne typen kontakt har problemet med å være for stor og ute av stand til å gi båndbredden som kreves for høyfrekvente applikasjoner.
3.5mm og 2,92 mm kontakter:
De to kontaktene som bruker luftmedier er ikke bare kompatible med hverandre, men også med SMA-kontakten.
3,5 mm-kontakten kan fungere stabilt ved frekvenser innenfor 26 GHz, mens 2,92 mm-kontakten har en maksimal driftsfrekvens på 40 GHz.
2.4mm og 1,85 mm kontakter:
2.4mm og 1,85 mm kontakter er kompatible med hverandre, men deres design er ikke kompatibel med SMA, 3.5mm og 2,92 mm kontakter. Dette er fordi disse to typene koblinger er mer sofistikerte og dyrere. Hvis sammenkoblet med koblinger med lavere presisjon, det kan forårsake uopprettelig skade.
1mm og 0,8 mm kontakter:
Begge koblingene er egnet for millimeterbølgeanalyse, støtter overføring og repeterbare sammenkoblingsapplikasjoner i DC~110 GHz-området.
Velg riktig RF-kontakt:
Hvordan velge riktig RF-kontakt kan bestemmes i henhold til den faktiske applikasjonen. Hvis du velger utelukkende basert på ytelse, du kan bedømme basert på elektriske ytelsesindikatorer.
Hovedindikatorene for RF-kontakter er:
Impedans:
Nesten alle RF-kontakter og kabler er standardisert til 50 ohm impedans. Det eneste unntaket er kabel-TV-kontakten for 75 ohm TV-systemer. Det er også viktig at RF-koaksialkabelkontakten har en karakteristisk impedans som matcher kabelen.
VSWR (Spenning stående bølgeforhold):
VSWR er en indikator som vanligvis brukes av ingeniører for å evaluere RF-kontakter. Det ligner på impedans. Under normale omstendigheter, VSWR er garantert mindre enn 1.2 innenfor frekvensområdet av interesse. Men det trenger ikke nødvendigvis å nå 1.2. Noen av dem oppfyller kravene hvis de er under 1.5 eller 2. Jo lavere jo bedre, selvfølgelig, og kostnaden blir tilsvarende høyere.
Frekvensområde :
Driftsfrekvensområdet til RF-kontakter må tas hensyn til i høyfrekvens- og høyhastighetsfeltene. Frekvensen er delt inn i flere karakterer, for eksempel 1~6GHz, eller 0~18GHz, 20GHz, 27GHz, 40GHz, 50GHz, 67GHz, 110GHz eller enda høyere.
Innsettingstap:
Tap er en beregning som alle koblinger legger merke til. Det er bare at tapet av RF-kontakter vanligvis er relativt lite (hvis den er for stor, det betyr at det er et problem). Generelt, innenfor frekvensområdet til bekymring, den er innenfor 0,1~0,5dB.
Returtap:
For noen ingeniører som jobber med digitale kretser, VSWR er ikke så intuitivt, så noen bruker returtap for å karakterisere det.
Antall ganger bruk (koble til og fra):
Noen ingeniører legger kanskje ikke særlig vekt på hvor mange ganger en kobling brukes. Dette antallet bruk anses generelt for å være antallet ganger kontakten kobles til og fra før ytelsen til kontakten endres. Generelt, plug-and-pull-tidene for RF-kontakter er 500 eller 1,000 ganger, og det er også høyere krav. Hvis du vil gjøre noen eksperimenter på dette, du må gjøre det under et spesifikt dreiemoment/moment, ellers vil det være vanskelig å garantere antall bruk. Kontaktene jeg har brukt har generelt ikke nådd dette antallet ganger. Det er anslått at det er brukt 100 eller 200 ganger, og den indre kjernen har blitt deformert fordi det alltid er mulig å sette den inn skjevt eller vri den med for mye kraft.
I tillegg til den ovennevnte elektriske ytelsen til kontakten. Mekaniske egenskaper til kontakten (fiksering av sentralkontakten, mekanisk styrke til kontakten, vibrasjon, påvirkning, etc.), miljøegenskaper (klimakategori, forsegling, saltspray) og kontaktens holdbarhet (mekanisk holdbarhet, holdbarhet ved høy temperatur) Dette er alle faktorer du bør vurdere når du velger riktig kontakt. I faktiske applikasjoner, du kan velge riktig kontakt basert på faktorene ovenfor.
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt





