RF TNC的命名模型 / BNC / QMA / SMB / SMC /din /fme連接器通常位於國際接受的主要名稱模型. 不同產品的結構形式命名模型應根據詳細的標準和規格製定. 您對RF連接器的基礎知識了解多少?

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RF同軸連接器開發
RF和微波同軸連接器的發明可以追溯到第二次世界大戰期間的1940年代. 隨著雷達和各種無線電通信設備的誕生, 連接器(例如N和BNC)首次出現.
隨著雷達的發展, 無線電和微波通信, n, c, 跨國公司, 和其他系列已經生產. 後 1958, 小型產品,例如SMA, SMB, SMC出現了. 在 1964, 美國軍事標準MIL-C-39012“射頻同軸連接器的一般規範”. 從那以後, RFC開始朝著標準化方向發展, 序列化, 和概括, 因此,最早的發展始於軍事工程部.

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N型連接器起源於 1942 並以其發明者的名字命名, 保羅·尼爾. 最初的工作頻率為4GHz, 它在1960年代後提高到11GHz. 精度類型最多可以工作18GHz, 它是使用最廣泛的連接器之一. 有兩個50Ω和75Ω的規格, 不能互連. 外導體的內徑為7mm. N型與中國標準L16相似, 但是兩者不兼容,需要專用的N-L16適配器.
BNC是最早的射頻同軸連接器, 第二次世界大戰期間. 由於戰爭的緊急需求, 各種類型的船上和機載電子設備損壞了, 對美國海軍和空中戰鬥武器造成大量損害. 為了縮短維修時間, 美國. 海軍部收集了一些優秀的研究人員和工程師,以在短時間內發明快速交配和分離連接器BNC, 它成為插入式N型連接器. 它是世界各地RF同軸連接器的發起人. 通常用於低頻電路, 外導體的內徑為6.5mm. 類似於中國標準Q9, 但不完全兼容.
TNC是螺紋Neill -Concelman的首字母縮寫. 你看到Neill-Concelman熟悉嗎? 順便一提, TNC的NC與BNC的NC相同, 就是說, 他們有相同的發明家. TNC連接器是BNC連接器的變體,也是BNC的改進版本, 它的頻率特性基本上與N型的特性相同. TNC使用螺紋連接.
APC/7mm連接器 (Amphenol Precision連接器) 起源於1960年代. Amphenol標準, 非極性, 是所有連接器中最低的直立波,最高為18GHz, 通常稱為“平坦連接器”. 通常在網絡分析儀中發現. 外導體的內徑為7mm.

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HN型連接器是1950年代引入的N型連接器的高壓版本. 它的電壓可以達到5kV, 它的大小接近n型, 但是它的功率能力更大.
DIN7-16連接器 (德國工業標準) 是從 6-16 (60哦) 旋轉器發明的連接器. 內導體的外徑為7mm, 外導體的內徑為16mm, 這是具有最佳無源交流的連接器 (PIM) 所有連接器之間的性能. 通常在蜂窩基站和廣播電視發射機中發現. 與中國標準L29兼容.
SMA是由Bendix在1950年代後期設計的,用於半剛性同軸電纜. 它的匹配空間充滿了聚氟乙烯介質, 它的結構相對簡單. 該連接器不打算長時間使用, 更不用說被認為是精確的連接器了, 因此,它只是通用系統的連接器. 但這可能是世界上使用最廣泛的連接器.
3.5MM連接器: 在1960年代中期, 美國. 商務部建立了聯合行業研究委員會 (jirca) 用於小精確同軸連接器的標準化. 在努力提出了平民產品標準之後 1972, 空氣傳輸線的大小減少到3.5mm, 並且無調工作狀態下的頻率擴展到36GHz. 然而, 由於其高度和高價, 它被阻礙被廣泛用作通用連接器. 由於情況的需求, 諸如惠普(Hewlett-Packard)等公司已經開發了高精度, 相對便宜的3.5毫米連接器. 在外面添加一個未亮的防護蓋. 額定運行頻率高達33GHz. 3.5mm的連接器與SMA兼容,可以停靠而不會損失. 在SMA工作頻率範圍內, 3.5mm連接器的VSWR特性與SMA的特性相似. 3.5毫米連接器由於其精度和耐磨性良好而特別適合測試設備.

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2.92mm連接器類似於結構中的3.5mm連接器, 但是它較小, 使工作頻率達到46GHz, 它的內部導體尺寸與SMA相同 0.05 英寸 (1.27毫米). 2.92毫米連接器首先由Maury Microwave開發 (MPC-3類型). 其他公司開發的此類連接器包括K型, KMC型, WMP4型, ETC.
K型連接器是由Wiltron開發的 1983 (威爾特朗被日本的阿里察(Anritsu)收購 1990), 它與SMA兼容, 3.5毫米, 和WSMA連接器. K型連接器的心臟是其過渡設備, 它使用玻璃絕緣子實現從同軸連接器到微帶電路的剛性過渡, 這確保替換連接器或修理連接器時不會損壞電路.
2.4mm同軸連接器是由Julius Botke和Paul Watson發明的 1986 並且與1.85mm的連接器兼容. 也稱為OS-50類型, 外導體的內徑為2.4mm. 2.4mm同軸連接器的成功開發標誌著毫米波連接器開發的新步驟. 在其前面開發的一系列小型同軸連接器已在結構上做出了許多改進, 但是連接器的魯棒性和可重複性仍然不夠改善. 這會產生一系列儀器和校準標準的問題, 在哪裡對齊, 穩健性, 需要重複性.
2.4mm連接器可在各個字段中使用, 這是第一個具有三個成績的產品: 生產等級, 儀表和測量等級.
1.85 和1.0毫米連接器; 美國的惠普公司是一家從事電子設備和組件的製造公司, 它在毫米波連接器的開發中一直處於領先地位. 在歐洲微波會議上 1986, 他們首次介紹了1.85mm的連接器, 將工作頻率擴展到65GHz. 之後, Wittron Company (Wiltron Company被日本的Anritsu收購 1990) 改進並於一月份宣布 1989 1.85mm (V型) 連接器用於360型網絡分析儀, 它與2.4mm連接器兼容. V型連接器的結構形式與K型的結構形式相同, 但是尺寸較小. 它也通過過渡連接到微波電路 - 一個玻璃絕緣體,其中心導體僅為 9 米爾斯 (0.23毫米) 直徑.
1.35mm的連接器將在周圍啟動 2020 由德國國家計量學院, 德國聯邦物理技術研究所, 羅德 & 施瓦茲, 羅森伯格高頻技術和旋轉器.
在1990年代, 惠普 - 帕卡德(Hewlett-Packard (50哦) 最大工作頻率為110GHz, 這是頂部微波連接器.
0.8mm連接器目前是世界上最小的毫米波頂連接器. 0.8mm和1.0mm連接器具有一些相似之處, 具有類似的結構尺寸, 並具有類似的身體外觀. 但是兩者的內部完全不同. 儘管1.0mm連接器的技術可用於參考, 0.8毫米連接器仍然需要一些新設計來獲得更好的性能.
例如, ME7838D系列Anritsu Company的寬帶矢量網絡使用0.8mm同軸校準器.
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