




采用超外差结构的另外一种实现方法是利用中频采样来减少信号链上的器件个数。这种方法选择在中频对信号进行采样,而不是在采样前先将信号混合到基带。在头一种超外差结构中,从中频到基带的转换过程需要以下器件:本机锁相环、智能解调器(混频器)和双向adc(模拟-数字转换器)。如果选择在中频进行采样,那这三个器件可以用一个高的性能的adc来代替。这不仅可以降低信号链的复杂程度,还可以提高信号解调的。
射频连接器实际的电性能取决于电缆的性能、电缆的接触、连接器的几何尺寸、内导体的接触等等。同轴线的频率必须是传输线中薄弱的元件的较大使用频率,因为它取决于所有元件而不是某个元件。举个例子,某个射频连接器的使用频率是10ghz,与它相连接的电缆的使用频率是5ghz,此组件的的使用频率高可以到5ghz。所有因素的综合决定了整个传输线的使用频率。
为---电气和机械结构的连续性,外导体接触面之间的力一般都很大。以n型连接器为例,当螺套的拧紧力矩mt为标准的135n.cm时,由公式mt=kp0×10-3n.m(k为拧紧力矩系数,此处取k=0.12),毫米波连接器,可以计算出外导体受到的轴向压力p0可达712n,如果外导体的强度较差,武汉毫米波连接器,就有可能造成外导体连接端面磨损---甚至变形溃缩。例如sma连接器阳头外导体连接端面的壁厚较薄,仅0.25mm,所用材料多为黄铜,强度较弱,连接力矩稍大,连接端面就可能被过度挤压产生变形,损坏内导体或介质支撑;且连接器外导体的表面通常都有镀层,毫米波连接器产品,较大的接触力会破坏掉连接端面的镀层,导致外导体之间的接触电阻增大,连接器电气性能下降。另外如果射频同轴连接器的使用环境比较---,一段时间后,外导体的连接端面上就会沉积一层灰尘,这层灰尘使外导体之间的接触电阻激增,连接器的插入损耗变大,电气性能指标下降。
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