




在地球村概念兴起以后,全经济逐渐一体化,射频连接器的通用规范也就十分---。不然,微型毫米波组件公司,标准不统一,只会增加连接器发展的壁垒。射频同轴连接器转换器同其他电子元件想必,发展历史较短。1930年的时候,微型毫米波组件技术,上出现了较早的射频同轴连接器uhf,到了打仗期间,由于急需,随着雷达、---和微波通信的发展,产生了n、c、bnc、tnc、等中型系列,1958年后出现了sma、smb、smc等小型化产品,1964年制定了美国的标准mil-c-39012<射频同轴连接器总规范>,微型毫米波组件,从此,射频同轴连接器开始向标准化、系列化、通用化方向发展。
在射频通信中应用的第三种结构由于直接转换结构直接将基带信号和射频信号在同一进程中混合在一起,这使得该结构的信号链路较为简单,它所需要的元器件很少。与其它两种结构不同的是,它将不需要中频处理和声表面波(saw)滤波器。直接转换结构的主要优点是:价格便宜、小型化、低功耗,并且没有中频转换相关器件。这些优点使得这种结构非常适合在低功耗、便携式终端的应用。尽管如此,一些高的性能器件的使用为直接转换结构应用在市场打开了方便之门。事实上,正是这些高的性能器件的使用,使得直接转换结构受到越来越多的关注。
选择何种射频电路结构应该由市场应用来决定。这些指导设计的因素包括:从设计到产品进入市场的时间、成本、外形、功能指标、灵活性、能否支持多种不同的应用模式等等。如何针对一个确定的应用去选择合适的射频结构不在本文的介绍范围之内。但是可以明确的是,如今一些射频器件制造商已经可以提供各种针对性的服务以帮助我们设计合适的射频系统,在整个结构设计的过程中,他们甚至可以提供几位富有经验的---为我们答疑解惑。
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