sma射频同轴连接器

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商品详细描述

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.

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,射频同轴连接器供应,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,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,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,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,北屯市射频同轴连接器, 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。


2.射频传输   在低频时电能的传输,对两条电线的间距要求并不严格,例如50Hz市电电力线。但是当频率到兆赫以上,特别是高到VHF频段时,n射频同轴连接器,两条传输线的间距和线径就要求严格一致,sma射频同轴连接器,这种平行双线在西方被称为“莱秀线”,在我国常称为双线(即平行双线)。过去从天线引到电视机的一种扁的塑料线就属于这种双线。现在,城市中都使用有限电视了,所以就改用同轴电缆,他的工作频率更高。其实这两种高频传输线基本上是相同的。   

平行双线有一个很重要的电参数叫“特型阻抗Z0),它由D、d及周围介质的介电常数所决定,若介质为空气,则特型阻抗Z0=120ln(2D/d)Ω。过去电视机用的那种一塑料为介质的扁线,其特型阻抗设计为300Ω。若双线末端所接的负载与特型阻抗不相等(不匹配),则高频电流在双线上传输时便不会把全部能量传给负载,其中一部分会反射回来而形成“驻波”,特别是空载或短路时能量将全部反射回来   


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