




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,手机微型射频线缆组件,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。
射频连接器主要规格;阻抗:几乎所有的射频连接器和电缆被标准化为50ω的阻抗。例外普遍是75ω系统通常用于有线电视安装。它也是重要的射频同轴电缆连接器具有相匹配的电缆的特性阻抗。如果不是这样,一个不连续性被引入和损失可能导致。vswr(电压驻波比):在理想情况下应该是团结,---的设计和实施能保持vswr低于1.2在感兴趣的范围内。频率范围:现在大多数射频工作是在1至10ghz的范围,因此,微型射频组件,连接器必须在这个区域的低损失。对于10 ghz以上的情况下 - 有很多工作,现在在10至40 ghz范围内的事情的 - 有其中选择较新的连接器。他们是昂贵的,因为是电缆本身。
因为adc要在越来越高的频率下工作,所以中频采样结构的功耗变得比头一种超外差结构越来越高,并因此而越来越昂贵,微型射频组件技术,这是中频采样结构的较主要的缺点。由于这个原因,基于中频采样的射频结构往往更适合那些在相对低频或者中频的应用,毕竟这些频段对成本的影响不大。不过随着科技的发展,尤其是cmos工艺的引进,微型射频组件价格,使得集成高的性能的器件和电路的价格越来越低,在不远的将来,中频采样结构将不再是一种昂贵的选择。
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