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连接器绝缘子材料

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连接器绝缘子材料

为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划连接器绝缘子材料射频连接器中绝缘子设计方法的改进(转载于:写论文网:连接器绝缘子材料)摘要:介绍了在传统高抗补偿间隙经验公式的基础上,通过对射频连接器中绝缘子设计方法的改进,降低了电缆组件的VSWR。测试数据表明,这种方法是有效的"+5关键词:连接器;射频连接器;电压驻波比引言随着现代科学技术的发展,对通信、雷达、电子对抗、无线电导航等系统中的电缆组件要求越来越高,尤其是在电性能方面。用户要求电缆组件在高频、宽带条件下同时具有良好的电压驻波比和低的插入损耗,因此对射频连接器设计工作者的挑战也越来越严峻。射频连接器的结构、与之相配的射频电缆的阻抗均匀性以及组件装配技术的稳定一致性共同制约着电缆组件的电性能。在电缆阻抗均匀性和组件装配技术得到保证的前提下,连接器的结构成为影响电缆组件性能的决定性因素,也成为电子设备间信号能否准确无误传输的关键。SMA-J824型射频连接器的实验测试数据表明,其具有电性能优良、结构简单稳定等特点。本文通过该连接器的结构设计,阐述了射频连接器绝缘子设计的新方法,作为传统经验公式的补充。射频连接器的设计原理射频连接器设计主要包括三个方面:a.头部配合尺寸的选取;b.连接器内外导体与电缆内外导体之间的机械和电气连接,包括一系列的过渡尺寸的确定;c.连接器内部因直径突变而导致的补偿结构的确定。连接器头部可根据需要参照相关的标准规范确定其标准接口尺寸。连接器内外导体与电缆内外导体的机械和电气连接要在保证每一截面上的特性阻抗为50的基础上,遵从“直径渐变”原则并保证连接的稳定、可靠。补偿结构的确定是设计射频同轴连接器的关键所在。来源:输配电设备网为使连接器在其截止频率范围内保持优异的VSWR性能,在设计连接器的结构尺寸时,必须遵循三个基本原则:a.尽量减少阻抗不连续性;b.在每个截面上尽可能保持一致的特性阻抗,将其偏差控制在±之内;c.对于每一个不可避免的阻抗不连续性采取共面或高抗补偿。在电缆内外导体与连接器内外导体的连接中,不可避免地存在着直径变化。由于导体直径的阶梯突变,破坏了电磁场分布的均匀性,从而导致了阻抗而不匹配。根据电磁场理论可知,在导体直径的突变处,相当于在均匀传输线中并联上一个不连续电容。连接器的绝缘子起着固定连接器内外导体的作用,并能防止插针或插孔的轴向移动,同时通过对绝缘子尺寸的合理设计,使绝缘子处的感抗正好能补偿内外导体直径变化引起的不连续电容,起到高抗补偿的作用,从而减少电信号在传输过程中的反射,最终达到减小VSWR的目的。实验测试数据表明,绝缘子的补偿间隙直接影响着电缆组件VSWR的大小,因而成为射频连接器设计的关键之一2绝缘子高抗补偿间隙的经验计算在射频连接器结构中,理想情况下特性阻抗Z。但由于内外导体直径不可避免地存在着同时同向突变的状况,使内外导体之间产生了电容Cd,相当于。为了使Z'c=Zc,就要设法产生一个电感,一般可采用使内外导体直径突变处错开一段距离的方法,用来补偿由内外导体直径突变引起的不连续电容,这就是以往用得很多的高抗补偿法。高抗补偿主要通过对绝缘子间隙的设计来补偿不连续电容,使间隙段的电感与由电缆、连接器两者内外导体直径变化引起的不连续电容匹配,从而使整个间隙段达到50特性阻抗值,在整个截止频率范围内获得优异的VSWR。传统的绝缘子高抗补偿间隙的经验计算公式是:,式中D1为较小的外导体直径,D2为较大的外导体直径;为此处介质的介电常数。在设计射频连接器的过程中,我们可以根据或式初步得出绝缘子高抗补偿间隙的大概值。根据SMA-J824型连接器所接电缆的尺寸,D2/D1=,所以式比较适合计算绝缘子的高抗补偿间隙。由式得到为。但是,按这个尺寸加工的连接器,经装配成电缆组件后测试验证,其性能远远不能满足高频、宽带下的VSWR要求。从图中可见,当补偿间隙为时,整个频带内的VSWR都不理想。这是因为,式和式未考虑到频率对VSWR的影响。因此,光靠传统的高抗补偿间隙的经验公式来设计射频连接器已不能满足高频、宽带下的VSWR要求,还需要借助于改进的设计方法理一步降低VSWR,=时的改进的绝缘子补偿间隙设计方法由内外导体同时同向突变而引起的不连续电容Cd可看作是内导体直径突变引起的不连续电容Cd1和外导体直径突变引起的不连续电容Cd2的并联,如图4所示,显然,计算内导体直径突变引起的不连续电容时,假定外导体的直径是不变的,如图2所示。内导体直径突变引起单位圆周长度上的不连续电容C'd1可用下列近似公式计算:式中,d1,d2分别为变化前后的内导体直径,d3为外导体直径,为此处介质的介电常数。则因内导体直径突变引起的不连续电容Cd1为:Cd1=d3C'd1(1,1)2)外导体直径突变计算外导体直径突变引导起的不连续电容时,假定内导体的直径是不变的,如图3所示。外导体的直径是不变的,如图3所示。外导体直径突变引起单位圆周长度上的不连续电容C'd2可用下列近似公式计算:C'd2=C'do+×10-15·(1-2)2()(F/cm)图2内导体直径突变式中;d1为内导体直径,d2,d3为内导体直径,d2,d3分别为变化前后的外导体直径,为此处介质的介电常数。连接器介绍绝缘体连接器绝缘体常用材质通常有:PBT、NYLON、ABS、PC、LCP等材料如下表所示,但原则上采用耐燃性较佳之材质。PBT料:一般常用PBT料加20-30%玻璃纤维,具有抗裂防冲击、防电能力,其耐磨性好,磨擦系数较低,自身润滑效果好,耐油耐化学药品性好。在高温高湿下伋有很好的介电强度。其缩水率%-%之间,其耐温为230左右。成型性好,具耐燃性。其为连接器产品常用胶料。NYLON66、NYLON6T、PC、LCP料:其缩水率%-%,耐温比PBT高,常用NYLON66耐温260-280,NYLON6T耐温280-300,LCP耐温290-320。但其吸水性较大,一般用于耐高温与PITCH较少的产品ABS料:具有良好抗冲击韧性、耐油性、耐磨性、容易成型、硬质性好、刚性好,耐温100左右,一般用于连接器中辅助产品上。连接器的绝缘材料燃烧等级塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增,UL945VA或UL945VB等级最高。1、HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。2、V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。3、V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。4、V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。大电流连接器简述一、简介大电流连接器是通过信号接触插芯来实现电器上互锁。在实际操作插头普插座链接和断开过程中,接触插芯是最晚实现连接,也是最早断开的插芯。连接器使用了一种笼型卡簧来提高插头普插座链接的接触量和解除面。当插销插套受热变形之后,笼型卡簧会加大所有接触面之间的接触压力。这种接触压力可以使额外的电流负荷在定额的接触尺寸内通过,同时让插头和插座的连接断开变得更加简单。二、主要用途大电流连接器主要应用于:移动式柴油机发电机组的连接器;矿井和其他主要的电力使用等方面的连接器;集装箱吊具上的连接器;连接集装箱码头和船舶、渡船、破水船、军舰之间的连接器;采矿业和隧道工程;其它环境恶劣或防护等级要求较高的连接器。三、江苏健龙电器产品特性1、外壳和紧固件外壳材质淬火铸铝;密封材质为氯丁氯丁橡胶,确保达到IP66等级;紧固件材质均为不锈钢;Alodine导电氧化防护。2、绝缘子单片绝缘子由尼龙PA6材料制成;插头和插座内部,用于供电和用电的触点;绝缘子可以互换。3、触点触点材质为镀银铜合金;触点耐受温度200;电缆端子为压入型,可拆卸。4、辅助触点标准触点确保接地连续性。5、接地接地触点确保接地连续性6、电缆端子采用压入或焊接法接入端子;供电触点配备有专利设计的内部笼型衬套,使用便利;大量的独立触点极大的增加了触点的电流负载容量;触点间的低摩擦使插拔力降低,从而提高使用寿命;高温下也能保持工作正常。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。

注意事项

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