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射频连接器是技术含量颇高的电子元器件。使用过程中应尽量减少插拔次数,避免电流过大或短路,如果插拔次数较频繁会影响连接器针芯的寿命,连接器的针芯一旦有损伤就会使连接器的功能降低、过于严重就会导致连接器性能直接失效;电流过大或经常短路会是连接器针芯烧坏;所以使用带有连接器设备时应尽量保持电流平稳状态。
射频同轴连接器射频同轴连接器的命名方法型号命名射频同轴连接器的型号由主称代号和结构代号两部分组成,中间用短横线"-"隔开。主称代号射频连接器的主称代号采用国际上通用的主称代号,具体产品的不同结构形式的命名由详细规范作出具体规定。结构形式代号射频连接器的结构。
射频同轴连接器在电性能上应像射频同轴电缆的延伸,或者说同轴连接器与同轴电缆连接时应尽量降低对被传输信号的影响, 故特征阻抗和电压驻波比是射频同轴连接器的重要指标,连接器的特征阻抗决定了与它连接的电缆的阻抗类型. 电压驻波比反映了连接器的匹配水平.
射频同轴连接器性能指标反射系数,反射电压与输入电压的比值,数值越小说明反射的能量越少,匹配越好,特征阻抗越接近,连续性好。
射频同轴连接器性能指标介电常数,用于衡量绝缘体储存电能的性能,代表了电介质的化程度,也就是对电荷的束缚能力,介电常数越大,对电荷的束缚能力越强. 介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与终介质中电场比值即为介电常数(permittivity),又称诱电率或相对电容率。如果有高介电常数的材料放在电场中,场的强度会在电介质内有可观的下降。一对电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大ε倍。电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样.当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,波长变短.连接器常用的绝缘材料的介电常数一般在2-5间,如特氟龙是2.1,FR4是4.6。
射频螺纹连接器技术始于特高频(UHF)通信阶段的早期,在此之后,人们还开发了各种其他射频连接器,以满足通信行业的不断技术所催生出的各种需求。在20世纪90年代早期,射频制造商希望射频线缆组件的互连件能够跟得上新兴技术对更高功率和更高电压的要求。
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