




射频同轴连接器作为无源器件的一个重要组成部分,具有---的宽带传输特性及多种方便的连接方式,因而被广泛应用于测试仪器、通讯设备等产品当中。由于射频同轴连接器的应用几乎渗透到---的各个部门,其---性也越来越引起人们的关心和重视。针对射频同轴连接器失效模式进行了分析。
n型连接器对连接好后,连接器对的外导体接触面(电气和机械基准面)依靠螺纹的拉力相互顶紧,从而实现较小的接触电阻(<5mω)。插针内导体的插针部分插入插孔内导体的孔内,并通过插孔壁的弹性保持两个内导体在插孔内导体的口部---的电接触(接触电阻<3mω)。此时插针内导体的台阶面与插孔内导体端面并未顶紧,而是留有<0.1mm的间隙,这个间隙对同轴连接器的电气性能和---性有重要影响。n型连接器对的理想连接状态可归纳为以下几点:外导体的---接触、内导体的---接触、介质支撑对内导体的---支撑、螺纹拉力的正确传递。以上连接状态一旦发生改变将导致连接器的失效。下面我们就从这几个要点入手,对连接器的失效原理进行分析,从而找到提高连接器---性的正确途径。
毫米波同轴连接器从广义上讲,它是一段同轴线,软件系统公司,因此同轴线传输的基本理论在这里也是适用的。但是它毕竟又不详同轴线那样简单,软件系统价格,由于结构上的需要,引进了绝缘子,内外导体直径出现台阶。它不可能是一个均匀的同轴线,软件系统技术,使电场传输特性发生了改变,另外由于制造上的原因,存在不可避免的误差,使连接器的精度受到影响。这一系列问题是连接器理论需要解决的内容。有些可以通过理论分析与计算求的比较合理的设计参数,但是有些问题因数十分复杂,难以进行理论计算,就是计算也不一定准确,只有通过对典型结构的试验,深圳软件系统,找出他们的规律性,用以指导连接器的理论设计。
影响毫米波传播的主要气体是氧分子和水蒸气,这些气体的谐振将会对毫米波频率产生选择性吸收与散射。由氧分子谐振引起的吸收峰出现在60和120ghz附近,而由水蒸气谐振引起的吸收峰出现在22和183ghz附近,在整个毫米波频段有四个传播衰减相对较小的“---窗口”,它们的中心频率在35ghz、45ghz、94ghz、140ghz、220ghz附近,这些“窗口”对应的带宽分别是16ghz、23ghz、26ghz、70ghz。在这些特殊频段附近,毫米波传播受到的衰减较小,比较适用于点对点通信。
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