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简单回顾了SMA型射频同轴连接器的起源;介绍了原SMA型射频同轴连接器的结构和性能特点,分析介绍了改进型、快速连接/分离型、反极性SMA型射频同轴连接器,并与标准SMA型射频同轴连接器进行了简单对比;最后简单介绍了各种SMA型射频同轴...


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简单回顾了SMA型射频同轴连接器的起源;介绍了原SMA型射频同轴连接器的结构和性能特点,分析介绍了改进型、快速连

接/分离型、反极性SMA型射频同轴连接器,并与标准SMA型射频同轴连接器进行了简单对比;最后简单介绍了各种SMA型射

频同轴连接器的选用。SMA型射频同轴连接器的起源  SMA(Subminiature A)型射频同轴连接器是Bendix公司和Omni-

Spectra公司在上世纪50年代末期作为OSM连接器设计的,是当时最常用的射频/微波连接器之一。  最初,SMA连接器设计

用于0.141″半硬同轴电缆,萍乡sma接头,以及军事工业中作为微波应用的精密连接器,采用聚四氟乙烯介质填充。在当时的条件下,

由于SMA连接器的体积小、能在较高的频率(配接半硬电缆的频率范围为DC~18GHz;配接柔软电缆时为DC~12.4GHz)下

工作,很快得到普及。甚至后来发展起来的毫米波连接器(如3.5mm、2.92mm)也考虑与其机械兼容的问题。



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.

A, 特征阻抗: 由传输线的电容和电感决定的传输线的一种固有特征,反映了电场和磁场在传输线的分布状况,只要传输线的介质是均匀的,特征阻抗是一个常数。在同轴线缆或同轴连接器,特征阻抗由外导体的内径,内导体的外径及内外导体间的介质的介电常数决定,存在如下的量化关系。

B, 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。

C, 电压驻波比: 输入电压与反射电压的和与输入电压与反射电压的差的比值,此值大于或等于1,越小越好,sma接头标准,与反射系数有一定量化关系。

D, 插损:指当一个元器件或系统插入连接到某个电路时,使该电路产生能量损耗,sma接头批发,所损耗的能量为该元器件或系统的插损,往往以dB为单位。

E, 三阶互调:被动元器件(如连接器)产生的非线性的两个或多个频率的噪音。引起三阶互调的因素较复杂,需专业的设计和生产技术来降低或预防。

F, 截止频率:当电磁波频率太高(波长太短)时,同轴线缆或同轴连接器的介质空间尺寸(相对于波长)以致电磁波无法再以TEM(电磁波的传播方向,sma接头图片,电场方向,磁场方向3者相互垂直)的方式传播时的频率,同轴线缆或同轴连接器的外导体内径,内导体外径越小则截止频率越高 。

G, 介电常数:用于衡量绝缘体储存电能的性能,代表了电介质的极化程度,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)与最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。一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大ε倍。


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