射频同轴连接器的转接器都需要怎么操作
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射频同轴连接器在转接器或电缆连接器中,由于接口尺寸的差别,也不可避免地存在着导体截面尺寸由小变大或由大变小的过渡。为了把过渡段不连续电容引起的反射减至 小,通常有三种过渡方式:直角过渡、锥形过渡和抛物线过渡。后两种过渡方式由于加工复杂,精度难以保证而越来越少被采用。相反,由于加工方便,精度容易控制,在现行的连接器(包括精密型)中几乎都采用如图3所示的直角过渡型式。这种过渡的原理是通过错开内外导体直径突在连接器与电缆的结合部,通常也存在着导体直径尺寸突变的情况。此外,对于配接广播电视系统和微波工程中广泛使用的皱纹管电缆的连接器来说,还存在着导体形状的变化问题,即由光滑导体变为螺旋或圆环皱纹管状导体。这是这类连接器的特殊问题。射频同轴连接器计算皱纹管导体的有效直径?通常有两种算法,一种取算术平均值,另一种取几何平均值。哪一种准确?本研究为此进行了一些试验,结果表明,电缆皱纹管内导体的等效外径比其算术平均值大5~7%,而皱纹管外导体的等效内径比其算术平均值小2~3%。 为了获得 佳的驻波比性能,应使连接器和电缆的导体直径尺寸尽量接近。对于不可避免的导体直径突变,可按前述方法给予补偿。传输线导体形状由光滑变成皱纹时会不会引起附加的不连续电容?这个问题有待进一步研究。在射频连接器转接器中,导体的连接间隙是无法削除的。为不损坏连接器,降低成本,通常的设计是保证外导体连接间隙为0,允许内导体上存在一个连接间隙。射频同轴连接器这个间隙会引起附加反射,其容许值取决于驻波比性能要求。 理论分析计算和试验结果表明,对于L16型同轴连接器,0.5mm的内导体连接间隙在10GHz时可能引起1.09的驻波比,在17GHz时可能引起1.15的驻波比。这是不容忽视的数值。可见为了在10GHz以上获得低驻波比性能,必须严格控制连接器或转接器的内外导体轴向尺寸公差。1. 不要企求用提高或降低一段传输线的特性阻抗来补偿导体直径突变、导体槽缝或间隙等引起的不连续电容。为了获得 佳的宽带性能,通常应使连接器的每一长度单元上尽可能保持一致的特性阻抗。 2. 应首先使未被补偿的不连续电容减至 小,然后,射频同轴连接器对于每一个不可避免的不连续电容采取单独的共面或高抗补偿,并通过分离试验力求获得 佳效果。 3. 应通过结构设计或表面处理把机械公差、磨损和介质材料对驻波比的影响减至 小。 分米波法兰连接器是广泛应用在广播电视发射机和差转机上连接主馈、分馈电缆的重要电气元件。它具有功率容量大、电压驻波比低和连接方便可靠等特点。本文针对决定其性能优劣的结构:界面、传输腔体、绝缘支撑、过渡、配接电缆和充气密封等进行了分析,并指出了它的结构设计特点和设计方法。
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