连接器绝缘子材料
8页1、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
2、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
3、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Zc=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
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