射頻同軸連接器擴(kuò)頻的時(shí)候都有什么誤區(qū)
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射頻同軸連接器擴(kuò)頻和擴(kuò)頻的誤區(qū) 擴(kuò)頻是連接器電氣性能擴(kuò)展的一個(gè)重要方面,擴(kuò)頻是指在已有連接器的界面結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,通過(guò)改進(jìn)結(jié)構(gòu),不加大成本,實(shí)現(xiàn)頻帶的拓寬(擴(kuò)頻)。 實(shí)際的例證出現(xiàn)是在80年代的美國(guó),國(guó)內(nèi)是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)才發(fā)現(xiàn)這一問(wèn)題的,1980般IEC169-17上的TNC連接器上限頻率是11GHz,而到了1993年的IEC60169-26所規(guī)定的TNC,其上限頻率一下提升到了18GHz,而且1988版的美軍標(biāo)348手冊(cè)也提出TNCA連接器,這三者之間的連接器,接口兼容但是使用頻率有11GHz和18GHz兩種。而差不多在同一時(shí)期或稍后,3.5mm型、2.92型、K型連接器推出,它們的端口和SMA兼容,但是頻率分別達(dá)到34GHz、40GHz、40GHz。 也就是說(shuō),后兩種TNC相對(duì)于第一種TNC實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)頻;而3.5mm型、2.92型、K型連接器相對(duì)于SMA實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)頻。 那么如何實(shí)現(xiàn)上述擴(kuò)頻?原理上對(duì)于任何RFC,只要它們的外導(dǎo)體內(nèi)徑與內(nèi)導(dǎo)體外徑、絕緣介質(zhì)材質(zhì)組合在一起,其特性阻抗和上限頻率(或稱(chēng)截止頻率、可能的模變頻率)就確定。 當(dāng)然,由于實(shí)際尺寸和結(jié)構(gòu)的原因,模變不會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生,但它可能通過(guò)在連接器內(nèi)部的不良阻抗匹配而被激發(fā),或者在不適當(dāng)?shù)难b配、測(cè)試接口應(yīng)用了質(zhì)量較差的連接器和測(cè)試用電纜組件而被激勵(lì)。根據(jù)RFC的上限頻率公式和阻抗公式,我們都明白上限頻率與連接器的外導(dǎo)體內(nèi)徑、內(nèi)導(dǎo)體外徑之和成反比,與絕緣介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)也成反比。 因此簡(jiǎn)而言之,只要將這三個(gè)參數(shù)的數(shù)值降低,其截止頻率就得以提升,四個(gè)方案: a.在保持連接器的特性阻抗不變的前提下,縮小連接器的腔體尺寸(此處僅指直徑部分),只要可以加工,收縮得越小,截止頻率越高。 b. 在保持連接器的特性阻抗不變的前提下,按比例縮小內(nèi)導(dǎo)體外徑和外導(dǎo)體內(nèi)徑,同時(shí)按比例縮小絕緣介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)。 c. 射頻同軸連接器在保持連接器的特性阻抗不變,而且腔體尺寸不變、絕緣介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)也不變的前提下,一般在連接器接口部位加入空氣絕緣段,刻意制造混合介質(zhì),拉低整個(gè)傳輸腔體的相對(duì)介電常數(shù)。 d. 在保持連接器的特性阻抗不變, 而且腔體尺寸不變也不變的前提下,選用相對(duì)介電常數(shù)更低的材料作為絕緣介質(zhì),射頻同軸連接器極端的狀態(tài)就是完全采用空氣。 然而,以上僅僅是針對(duì)已經(jīng)成形的連接器做適當(dāng)?shù)臄U(kuò)頻工作,并非某些業(yè)內(nèi)人士所宣稱(chēng)的SMA可以擴(kuò)頻到40GHz,真的做到擴(kuò)頻至34GHz或者40GHz,那時(shí),已經(jīng)將SMA連接器變種為3.5mm型或K型了,不是原來(lái)意義上真正的SMA。此時(shí),我們寧可稱(chēng)為系列品種擴(kuò)展也不要誤認(rèn)為是擴(kuò)頻,因?yàn)槟菢拥恼J(rèn)識(shí)對(duì)于我們連接器的發(fā)展過(guò)程并不有利,根據(jù)產(chǎn)品特性所制定的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)引起混亂。特別是應(yīng)用方將無(wú)法有區(qū)別的選用不同成本(性?xún)r(jià)比)的連接器。
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