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為什么對射頻同軸連接器的電壓駐波比要求變高了

發布時間:2021-07-14 16:20:04 人氣:9957 來源:

射頻同軸連接器是無線電電子設備和儀器中必不可少甚至至關重要的電子元件。電壓駐波比是射頻同軸連接器的一個重要電參數。隨著科學技術的發展,對射頻同軸連接器的電壓駐波比要求越來越高。

在連接器中,當阻抗偏離標稱特性阻抗值時,會引起反射。射頻同軸連接器本質上是一種帶有連接機構、電纜夾緊裝置等裝置的非均勻同軸線。以直連接器為例,與均勻同軸線相比,它有三個明顯的不均勻性:絕緣支撐面積、導體尺寸過渡面積和連接器-電纜接頭。在這些地方,導體直徑或導體形狀發生變化,因此出現不連續的電容,引起反射。還有一些其他因素引起反射,如導體連接間隙、導體直徑偏差、內外導體偏心、觸點上的槽、介電常數偏差和導體表面粗糙度等。但是以上三個地方是連接器內部的三大反射源,只要把它們造成的反射降低到允許的水平,其他的就不難解決了。幾乎所有的射頻同軸連接器都有絕緣支架,支架的結構類型很多,其中最常用的有兩種,如圖1所示。由于支架的介入,不可避免地會發生導線直徑的階躍突變,破壞傳輸線的均勻性。

同軸線導體直徑尺寸的突變相當于在突變截面上并聯一個不連續的電容器,可以用提供的公式精確計算。為了消除不連續電容引起的反射,必須采取補償措施。有兩種方法:一種是高阻抗補償,另一種是共面補償。由于界面尺寸的不同,不可避免地會出現導體截面尺寸由小到大或由大到小的過渡。為了盡量減小過渡段電容不連續引起的反射,通常有三種過渡方式:直角過渡、圓錐過渡和拋物線過渡。后兩種過渡方式由于加工復雜,難以保證精度,使用越來越少。相反,由于加工方便,精度容易控制,現有的連接器(包括精密型)幾乎都采用如圖3所示的直角過渡型。這種過渡的原理是錯開內外導體的直徑。

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