Úvod do znalostí RF koaxiálních konektorů

Úvod do znalostí RF koaxiálních konektorů

Dobrý den, přijďte se poradit s našimi produkty!

RF koaxiální konektor je poddělením elektronického konektoru a také horkého pole.Dále inženýři z Cankemeng udělají profesionální úvod do znalostí RF koaxiálního konektoru.

Přehled RF koaxiálních konektorů:
Koaxiální konektory (někteří tomu také říkají RF konektor nebo RF konektor. RF konektor ve skutečnosti není úplně stejný jako koaxiální konektor. RF konektor je klasifikován z hlediska frekvence použití konektoru, zatímco koaxiální konektor je klasifikován podle struktura konektoru nejsou nutně koaxiální, ale také se používají v oblasti RF a koaxiální konektor lze použít také v nízké frekvenci, například velmi běžná audio sluchátka, frekvence nesmí překročit 3 MHz. z tradičního hlediska se RF vztahuje ke kategorii MHz V současné době se v mikrovlnné oblasti často používají koaxiální konektory. V kategorii GHz se stále používá slovo „RF“ a překrývá se se slovem „mikrovlna“). což je větev konektorů.Mezi konektory jsou podobnosti a rozdíly.Koaxiální konektory mají vnitřní vodiče a vnější vodiče.Vnitřní vodič slouží k připojení signálního vedení.Vnější vodič není pouze zemnicí vodič signálního vedení (odráží se na vnitřním povrchu vnějšího vodiče), ale plní také roli stínění elektromagnetického pole (stínění rušení vnitřní elektromagnetické vlny směrem ven přes vnitřní povrch vnějšího vodiče a stínění rušení vnějšího elektromagnetického pole dovnitř přes vnější povrch vnějšího vodiče), Tato vlastnost poskytuje koaxiálnímu konektoru velký prostor a konstrukční výhody.Vnější plocha vnitřního vedení a vnitřní plocha vnějšího vedení koaxiálního konektoru jsou v podstatě válcové plochy – ve speciálních případech jsou často vyžadovány pro mechanickou fixaci a mají společnou osu, proto se jim říká koaxiální konektory.Mezi několika formami přenosových linek je koaxiální kabel široce používán kvůli svým mimořádným výhodám (jednoduchá konstrukce, velké využití prostoru, snadná výroba, vynikající přenosový výkon…), což má za následek nutnost připojení koaxiálního kabelu a použití koaxiálního konektoru.Díky výhodám koaxiální struktury je snadněji zaručena kontinuita charakteristické impedance (koaxiálního) konektoru (ve srovnání s jinými konektory), přenosové rušení a interference (EMI) jsou velmi nízké a přenosové ztráty jsou malé, takže se téměř výhradně používá v radiofrekvenčních a mikrovlnných polích.Protože se téměř absolutně používá ve vysoké frekvenci, některé požadavky na elektrický výkon se liší od ostatních konektorů

Výkonnostní index RF koaxiálního konektoru

Elektrický výkon koaxiálního konektoru RF by měl být jako prodloužení koaxiálního kabelu RF nebo by měl být dopad na přenášený signál minimalizován, když je koaxiální konektor připojen ke koaxiálnímu kabelu.Proto jsou charakteristická impedance a poměr stojatých vln napětí důležitými indikátory RF koaxiálního konektoru.Charakteristická impedance konektoru určuje typ impedance k němu připojeného kabelu Poměr stojatých vln napětí odráží odpovídající úroveň konektoru

A. Charakteristická impedance: vlastní charakteristika přenosového vedení určená kapacitou a indukčností přenosového vedení, která odráží rozložení elektrických a magnetických polí v přenosovém vedení.Dokud je médium přenosového vedení rovnoměrné, je charakteristická impedance konstantní.Během přenosu vlny je E/H konstantní.Přenosové vedení samo určuje svou charakteristickou impedanci a charakteristická impedance je všude na přenosovém vedení stejná.U koaxiálních kabelů nebo koaxiálních konektorů je charakteristická impedance určena vnitřním průměrem vnějšího vodiče, vnějším průměrem vnitřního vodiče a dielektrickou konstantou prostředí mezi vnitřním a vnějším vodičem.Existuje následující kvantitativní vztah.

B. Koeficient odrazu: poměr odraženého napětí ke vstupnímu napětí.Čím vyšší hodnota, tím méně odražené energie, tím lepší přizpůsobení, tím bližší je charakteristická impedance a tím lepší kontinuita

C. Poměr stojatých vln napětí: na nesprávném přenosovém vedení se budou šířit dva druhy vln, jedna je dopadající vlna a druhá je odražená vlna.Na některých místech se překrývají dva druhy vln.Superponované vlny se nešíří podél přenosového vedení, ale stagnují.Jinými slovy, na jakékoli referenční rovině je vždy maximální nebo minimální napětí.Takové vlny se nazývají stojaté vlny.VSWR je poměr součtu vstupního napětí a odraženého napětí k rozdílu mezi vstupním napětím a odraženým napětím.Tato hodnota je větší nebo rovna 1, čím menší, tím lepší, a má kvantitativní vztah s koeficientem odrazu.


Čas odeslání: 18. února 2023