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发布时间:2022-08-12 14:15:00 作者:德普福电子
光纤连接器当接触件前端开发针插端面承担向后的工作压力时,法兰盘相对性于主题活动套向后健身运动,安裝于法兰盘与主题活动套上的弹黄被缩小,其造成的弹性与针插端面承担的工作压力相态,射频连接器连接时该弹性即是光纤线端面间完成物理学接触的端面工作压力。接触件的抗压强度构造将光缆中抗拉元器件(一般为芳纶)和光缆表皮固定不动在接触件尾端,当固定不动在法兰盘尾端时,该接触件在承担抗拉力时,法兰盘和针插会随光缆倒退;当固定不动在主题活动套尾端时,该接触件在承担抗拉力时,法兰盘和针插不容易随光缆倒退。历经长期性的统计分析显示信息,光纤连接器的失效模式包含光纤线断裂、粘合无效、光纤线凸起和凹入、光纤线端面环境污染、光纤线端面损害和陶瓷件粉碎、光缆裂开、液體渗入等。在其中,之前几种无效更为普遍,并具备巨大伤害。下面对于这种典型性失效模式开展剖析。光纤线断裂光纤线断裂会造成光传送数据信号输出功率的比较严重降低,甚至是信号中断,是务必尽量减少产生的比较严重常见故障。光纤线断裂依据断裂部位不一样能够分成射频连接器外界、接触件尾端和接触件內部。
射频同轴电缆组件总插入损耗是接头损耗、电缆损耗和失配损耗的总和。在测试电缆组件的使用时此外,不正确的操作也会造成额外的损失。对于编织电缆,弯曲也会增加其损耗。每根电缆都有小弯曲半径要求。的大部分损耗被转换成热能。导体尺寸越大,损耗越小;频率越高,介电损耗越大。因为导体损耗与频率的增加有平方根关系,而介质损耗与频率的增加有线性关系,在总损耗中,介质质量损失的比例更大。此外,温度的升高会增加导体电阻和介质功率因数,从而也导致损耗的增加。对于测试电缆组件,选择电缆组件时,应首先确定系统高频率下的可接受损耗值,然后确定其根值根据该损耗值,选择小尺寸的电缆。平均功率容量功率容量指电缆消耗电阻和介质损耗产生的热能的能力。
随着电子科技产品日益提高,对提供信号通 路的射频同轴电缆的电压驻波比和传输损耗指标要 求也越来越高,对电缆组件的加工工艺提出了更高 的要求。电缆组件各组成部分的特性阻抗及其连接 部位特性阻抗的连续性是决定组件电性能的关键因 素。电压驻波比是电缆组件特性阻抗连续程度和反 射大小的反映,是衡量该组件是否与系统阻抗匹配 以及阻抗匹配程度的重要指标。因此,电缆组件的 电压驻波比性能的好坏,直接影响到系统的性能。 某电缆组件所用连接器由插孔、绝缘套、壳 体和盖组装而成,电缆为半柔性电缆,应用在950 MHz~1 230 MHz频率范围内,电缆芯线和屏蔽层均 采用焊接方式连接,在接收机调试时容易引起放大 器自激,导致灵敏度下降。
所谓射频连接器是指射频传输系统中能够以小的损耗和反射传输射频信号,并提供快速和反复的连接的一种连接器件。主要由接触件、绝缘体、壳体以及附件组成。射频连接器应选择接触可靠,有良好的导电绝缘性能,有足够的机械强度,插拔次数满足国际和国内有关标准的规定。
与此同时,有许多因素却也决定了连接器系列和样式,其中配接电缆和使用频率范围是主要的因素。有专门的连接器设计师认为,选择射频连接器应考虑以下几个方面的因素:
频率范围决定了使用连接器的系列。通常在较低的频率(6GHz之下),使用推入锁紧式或者卡锁式连接器。螺纹锁紧式连接通常在性能好、低噪音的环境应用。
通常电缆的规格确定了连接器的阻抗。50和75欧姆是使用*多的两种标准阻抗,而许多连接器系列具有50欧姆两款阻抗。有时在频率500MHz以下,50欧姆连接器能使用在75欧姆电缆上(反之亦可)并且性能可接受。这样做的原因是一般地50欧姆连接器便宜,且他们使用广泛。
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